通过化学镀法制备了具有"三明治夹心"结构的Ni-P@Ni-B/Ni催化电极.该催化材料为直径1μm左右的微球.电化学性能测试结果表明,在电流密度为10 m A/cm^2时,其在0.5 mol/L PBS缓冲液(pH=7)中的过电位仅为287 m V,在此电位下连续...通过化学镀法制备了具有"三明治夹心"结构的Ni-P@Ni-B/Ni催化电极.该催化材料为直径1μm左右的微球.电化学性能测试结果表明,在电流密度为10 m A/cm^2时,其在0.5 mol/L PBS缓冲液(pH=7)中的过电位仅为287 m V,在此电位下连续工作24 h后,电流密度仅衰减了7.6%.同时Ni-P@Ni-B/Ni在酸性(0.5 mol/L H2SO4)和碱性(1 mol/L KOH)条件下也具有优异的析氢反应催化活性,达到相同电流密度时过电位分别为199和79 m V.该工作为全p H环境下高效电解水制氢提供了新思路.展开更多
提出一种“三明治”电容式检测原理的闭环微机电加速度计敏感结构,并对该敏感结构基础电容及微机电加速度计量程、标度因数等主要指标进行了设计,通过模态仿真验证了该结构参数对工作模态和干扰模态之间频率隔离的有效性。设计了分立电...提出一种“三明治”电容式检测原理的闭环微机电加速度计敏感结构,并对该敏感结构基础电容及微机电加速度计量程、标度因数等主要指标进行了设计,通过模态仿真验证了该结构参数对工作模态和干扰模态之间频率隔离的有效性。设计了分立电路闭环整表双腔封装/组装方案,实现了微机电加速度计整表样机,并对该样机量程和一次通电稳定性指标进行了测试。测试结果表明:该加速度计实现了量程大于±50 g n,一次通电稳定性(1 h,1σ)达到了5.97×10-5 g n。展开更多
文摘通过化学镀法制备了具有"三明治夹心"结构的Ni-P@Ni-B/Ni催化电极.该催化材料为直径1μm左右的微球.电化学性能测试结果表明,在电流密度为10 m A/cm^2时,其在0.5 mol/L PBS缓冲液(pH=7)中的过电位仅为287 m V,在此电位下连续工作24 h后,电流密度仅衰减了7.6%.同时Ni-P@Ni-B/Ni在酸性(0.5 mol/L H2SO4)和碱性(1 mol/L KOH)条件下也具有优异的析氢反应催化活性,达到相同电流密度时过电位分别为199和79 m V.该工作为全p H环境下高效电解水制氢提供了新思路.
文摘提出一种“三明治”电容式检测原理的闭环微机电加速度计敏感结构,并对该敏感结构基础电容及微机电加速度计量程、标度因数等主要指标进行了设计,通过模态仿真验证了该结构参数对工作模态和干扰模态之间频率隔离的有效性。设计了分立电路闭环整表双腔封装/组装方案,实现了微机电加速度计整表样机,并对该样机量程和一次通电稳定性指标进行了测试。测试结果表明:该加速度计实现了量程大于±50 g n,一次通电稳定性(1 h,1σ)达到了5.97×10-5 g n。