ATA-7020高压放大器在静电纺丝传感器制造中的应用
静电纺丝是一种快速并且大量制备纳米纤维的有效方法之一,近年来受到各应用领域的青睐,尤其作为化学及生物传感器应用,更是表现出了突出的优势。静电纺丝纤维薄膜具有厚度可控,结构精细、材料多样化、比表面积大等优点,是一种理想的传感材料。那么,你知道高压放大器在静电纺丝传感器制造中有哪些应用吗?今天AigtekJN江南sports电子为大家揭秘~
静电纺纳米纤维膜具有三维立体结构、孔隙率高、比表面积大、结构可控性好等优点,是种制备高性能传感元件的理想纳米材料。
其在传感器制备方面主要有两种方法:一是采用功能性聚合物,如PAA、PAN等,进行电纺丝获取具有感应功能的纳米纤维,并将电纺丝纳米纤维直接作为传感器的感应元件,这种制造工艺较为简单,制得的传感器响应时间较快、灵敏度较高、并且具有较好的生物兼容性:二是将电纺丝纳米纤维作为模版,然后在纤维表面沉积响应的感应材料和进行化学改性,从而制得具有传感特性的微纳米结构。
一般的,将具有高比表面积的纳米材料引入传感材料设计中,可带来较高的灵敏度。目前,已开发出基于不同传感原理的静电纺纤维传感器,如振频式、电阻式、光电式、光学式、安培式等形式的传感器;根据敏感元件种类可分别光敏、热敏、力敏、电压敏、磁敏、气敏、湿敏、声敏、射线敏、离子敏......。
1.电池隔膜
典型的鲤离子电池主要由四部分构成:正极、负极、电解质和隔膜。隔膜是锤离子电池的重要组成部分,其性能直接关系到鲤离子电池的生产制造,循环寿命,稳定性和安全性等方面。隔膜位于电池的正负极之间,在鲤离子电池的工作过程中主要有两方面的作用:(1)将正负极分隔开来,防止产生内部短路;(2)通过自身结构中相互连接的孔隙结构为液态电解质中的鲤离子提供通路。静电纺丝法所制备的纳米纤维膜具有优异的孔院率、吸液率及与电解液的亲和性能,其在电化学性能,电池循环及倍率性能上也有着显著的优势。
2.质子交换膜
质子交换膜是燃料电池的电解质膜和核心组成部分。质子交换膜在燃料电池中最主要的两项基本功能为:(1)作为隔膜材料,将阳极的燃料和阴极的氧化剂分隔开来,避免二者直接接触;(2)作为一种选择透过性膜,为质子由阳极向阴极传递提供通道,高效地传导质子。相比于平板膜,静电纺丝纳米纤维膜具有较大的比表面积,提高了聚合物表面电荷密度同时纤维为质子传导提供了天然的通道,具有更高的质子传导率和耐久性。
3.量子点纳米纤维
量子点纳米晶作为一种重要的荧光纳米材料,与传统的染料相比,具有稳定的荧光性能和连续的发射光谱,而且因其独特的量子尺寸效应、表面效应、小尺寸效应、介电限域等效应,量子点纳米晶展现出了独特的电、磁、光、催化等性能因此引起了科研工作者广泛的研究兴趣。通过静电纺丝技术,将量子点纳米晶加入到纺丝液中,可以有效制备一维量子点纳米纤维。
最大输出电压20kVp-p(±10kVp)
带宽(-3dB)DC~100kHz
最大输出电流40mAp
驱动高压型负载
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