石墨烯对铝粉烧结式阳极箔的影响研究

来源 :电子元件与材料 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rayasoft
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相关研究表明基于铝粉增材制造的烧结式电解电容器阳极箔的理论比容量相比传统腐蚀箔有大幅提升,有望在未来得到普遍应用,但目前铝粉烧结工艺仍有待完善.石墨烯作为二维材料具有超高比表面积的特性,在烧结过程中加入石墨烯有利于铝粉间的接触,从而改善铝粉烧结性能,因此石墨烯在烧结箔领域具有极大的潜在应用价值.分别对铝粉和石墨烯在NMP分散液中的Zeta电位进行了研究,表明二者由于存在较大的电位差且电位相反,因此在铝粉烧结箔的制浆过程中,将石墨烯分散液加入铝粉浆料,可以实现石墨烯对铝粉的均匀包覆;进一步研究了不同石墨烯包覆量对铝粉烧结箔性能的影响,结果表明,设计的制备流程可以使石墨烯与铝粉之间形成良好复合,在质量分数为1.34‰的石墨烯包覆量条件下,阳极箔的CV积提升了17.23%,损耗角正切值降低了5.56%,证明适量石墨烯的添加有利于烧结箔的性能改善.
其他文献
平面螺旋电感作为射频微波电路的重要基础元器件,在电路中发挥着储能、滤波和阻抗匹配等关键作用,因此设计符合小体积高性能要求的平面螺旋电感显得尤为重要.基于液晶聚合物(LCP)基板制作了一系列平面螺旋电感,建立了适用于LCP基板的平面螺旋电感集总参数等效电路模型.系统研究了线圈匝数、金属线宽和线圈形状变化对电感有效值、品质因数(Q值)和自谐振频率的影响规律,并且通过在电感接地面引入缺陷地结构,减小了接地面对电感磁通量的束缚,从而在保持自谐振频率基本不变的情况下,使电感有效值和品质因数得到显著提高,因此缺陷地结
对西安某高校集中供暖建筑进行了现场调研,聚焦冬季外墙内表面温度低所引起的室内不均匀辐射热环境,调研内容主要包括热感觉、热舒适、热可接受度等主观问卷,以及室内空气温度、相对湿度、黑球温度、风速、不对称辐射温度和壁面温度等物理环境参数的测试.研究结果表明,西安地区冬季人体的中性温度为17.3℃.全身热舒适投票与壁面温差(空气温度-外墙内表面温度)、人与外墙的距离均有较好的线性关系,即人体舒适性随壁面温差的增加而降低、随身体与外墙距离的减小而降低.满足90%可接受百分比的不对称辐射温度上限Δtpr为2.52℃,
提出了一种应用于高功率微波组件的集成无源电容式高硅铝合金基芯片载体技术.首先,利用化学机械抛光、磁控溅射和阳极氧化技术,在高硅铝合金衬底上制备出基于Ta2 O5-Al2 O3混合介质层的薄膜电容,比容量测试结果约为7μF/mm2.然后,在薄膜电容制备工艺基础上,结合光刻、刻蚀和图形电镀等技术,在高硅铝合金圆片表面同时加工出薄膜电容、电源导线以及共晶焊接膜层等结构,从而完成一体化集成功率芯片载体制备.最后,开展了芯片载体在微波发射组件中的应用验证,发射功率测试结果为9.8 W(通道1#)/9.6 W(通道2
为了解决功率放大器调试工作复杂的问题以及提高其效率,选用型号为CGH40010F的GaN HEMT晶体管,设计了一款E类功率放大器,利用电容和微带线进行匹配,并在漏极偏置加入一个T型L-C电路消除输出电容对最大工作频率的限制.提高了其灵活性的同时,也提升了它在高频时的效率.在ADS软件中进行设计并仿真,根据市场需求最终选定频率为2.1 GHz,所得到的最大效率为73.5%,输出功率值为40 dBm.经过实测,最大效率为70.8%,在此情况下获得的输出功率值为39.5 dBm.并与近几年的E类功放性能进行比
基于梳状型枝节加载谐振器(SLR),设计了一款新型的通带可控、插损较低、带内外性能较好的四通带滤波器.改变内部耦合间隙及外部微带耦合线长度可以调节通带带宽,改变滤波器对应的谐振路径可以调控各通带的中心频率.采用耦合线内折结构和路径复用的方式,使得滤波器满足小型化的要求.经仿真分析,四个通带中心频率分别为1.55,2.44,3.18和4.41 GHz,对应的插入损耗分别为0.35,0.34,1.53和1.1 dB,回波损耗皆优于17.8 dB.仿真结果与理论分析一致.
为了满足滤波器小型化、低插损的要求,基于圆形半模空气隙填充基片集成波导(HMSAFSIW)谐振腔结构,设计并实现了一款带通滤波器.通过加载金属通孔、径向槽线可以灵活调节滤波器中心频率.研究发现,在TM010电场处加载金属通孔,谐振频率从8.2 GHz增加到9.7 GHz,当金属通孔直径从0.05 mm增加到0.2 mm,TM010谐振频率从9.7 GHz增加到10 GHz.在TM110电场中心处加载径向槽线,其谐振频率随着槽线长度的增加向低频移动,当槽线长度从3 mm增加到6 mm,TM110谐振频率从1
为满足多负载供电应用下大电流输出与快速瞬态响应要求,同时降低外围组件的成本,提出一种具有300 mA电流输出能力的、无片外电容型低压差线性稳压器(LDO).采用主极点频率补偿技术,将主极点位置移至稳压器内部,克服了传统LDO的频率稳定性对片外电容的依赖.稳压环路采用了双环路控制结构,即由四级放大电路构成的高增益主环路,保证了输出电压的精度要求;由高速共栅放大电路构成的快速瞬态响应环路,实现了对输出电压的快速响应.电路基于5 V 0.35μm CMOS工艺设计并流片.仿真及测试结果表明,负载电流为0~300
在超低频通信过程中,接收端接收的信号是非常微弱的低频信号,这对滤波器的性能要求较高.针对这一需求设计了带宽较窄、中心频率低的带通滤波器.通过对无限增益多路反馈型(MFB型)和压控电压源型(Sallen-Key型)两种常见的有源滤波器传递函数和滤波特性进行对比和分析,设计了一种基于巴特沃斯型的八阶超低频MFB型带通滤波器,并使用Multisim14对设计的滤波器进行了特性分析.仿真结果表明,设计的超低频带通滤波器中心频率为100 Hz,带宽为10 Hz,增益为4,且在最坏情况下滤波性能良好,达到了超低频通信
为了提高频率综合器的性能,基于源极耦合逻辑(Source Coupled Logic)电路设计了一种集成4/5分和8/9分的异步预分频器.通过分析SCL电路结构的工作原理和触发器的不同电路结构,在不降低电路工作频率和不增大电路功耗的前提下,利用模式控制电路和传输门将4/5分频器和8/9分频器集成在一个电路中,拓宽了分频器的输出分频范围.基于TSMC 0.18μm CMOS工艺,利用Cadence Spectre工具进行仿真.该预分频器在电源电压为1.8 V,尾电流源为50μA的条件下,电路最高工作频率可达
作为国之重器的国家重大工程始终走的是一条自力更生、自主创新的道路.在分析国外自主保障实施策略以及我国重大工程核心元器件自主保障面临的严峻形势的基础上,以“工程牵引、统筹规划、研用结合、稳步推进”为指导思想,探索与创新核心元器件自主保障及自主创新的发展策略,提出了国产化仿制实现进口被动替代和自主定义正向设计实现自主创新发展的“双路径”自主保障技术路线.一方面,面向自主开展元器件规划设计,通过自主定义正向设计国产元器件实现创新发展;另一方面,面向可控多渠道解决核心元器件研制攻关,实现进口产品替代.通过载人空间