8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Дизайн и исследования потирания наногенераторов и сенсорных устройств Ли Сяайи, профессиональная версия книжного магазина Xinhua Electronic Circuit, издательство Tsinghua University, издательство Университета Цинхуа

Цена: 1 382руб.    (¥65.4)
Артикул: 608203561858

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华在线图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥93.021 966руб.
¥17.5370руб.
¥24.07509руб.
¥68.271 443руб.

Проектирование и исследования наногенераторов трения и деталей датчиков

делать  Ли Сяайи
Конечно   цена:99
из&Ensp; издание&Encp; Общество:Tsinghua University Press
Дата публикации:01 октября 2019 г.
Страница &Nbsp; номер:125
Пакет   кадр:Твердая обложка
ISBN:9787302519591
Оглавление
Главы
1.1 ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.2 Введение в наногенераторы трения
1.2.1 Контактный генератор трения нано
1.2.2 Генератор скольжения нано
1.2.3 Одноэлектродное наногенератор трения
1.2.4 Наногенератор трения свободного движения
1.2.5 Применение генераторов нано трения в области зондирования
1.3 Введение в пьезоэлектрическую электронику и пьезоэлектрическую оптоэлектроника
1.3.1 Пьезоэлектрический потенциал и пьезоэлектрический эффект
1.3.2 Пьезоэлектрическая электроника
1.3.3 Контактный эффект пьезоэлектрической электроники на металлические полупроводники
1.3.4 Роль эффекта пьезоэлектрической электроники на ПН -соединения
1.3.5 Применение пьезоэлектрической электроники в области зондирования
1.3.6 Пьезоэлектрическая оптоэлектроника
1.3.7 Применение пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта в области фотоэлектрического обнаружения
1.3.8 Применение пьезоэлектрической оптоэлектроники в полях излучающих световых диодов и фотоэлектрического напряжения.
1.3.9 Перспективы пьезоэлектрической электроники и пьезоэлектрической оптоэлектроники
1.4 Идеи выбора тем и основное содержание
Глава 2 Исследования по проектированию и производительности коллекционера энергии на основе наногенератора трения
2.1 Введение
2.1.1 Синяя энергия
2.1.2 Недостатки традиционной технологии производства морской электроэнергии
2.1.3 Новая технология генерации морской энергетики
2.1.4 Работа в этой главе
2.2 Проектирование и приготовление гибкого коллекционера энергии на основе наногенератора трения с одной полосой
2.2.1 Экспериментальные материалы и инструменты
2.2.2 Подготовка гибких коллекционеров энергии
2.3
2.4 Исследование характеристик гибкого сборщика энергии на наногенераторе трения с одной полосой
Влияние 2,5 поверхностной наноструктуры на выходные характеристики сборщика энергии наногенераторов трения
2.6 Пример применения коллекционера энергии на основе наногенератора трения
2.6.1 Измерение температуры и влажности и таймера
2.6.2 Система обнаружения инфракрасной инфракрасной инфракрасной системы
2.6.3 Применение наногенераторов трения в области обнаружения зондирования химического состава
2.7 Сводка этой главы
Глава 3 Исследования по проектированию и производительности металлической антикоррозионной системы наногенераторов трения на основе нескольких структур
3.1 Введение
3.2 Металлический метод антикоррозии и принцип защиты катодов
3.3 Исследование проектирования и производительности системы защиты от коррозии на основе наногенератора роторного трения
3.3.1 Экспериментальные материалы и инструменты
3.3.2 Проектирование и приготовление наногенератора роторного трения
3.3.3
3.3.4 Выходные характеристики наногенератора роторного трения
3.3.5 Исследование производительности системы защиты от коррозии на основе наногенератора роторных трений
3.4 Исследование проектирования и производительности системы защиты от коррозии на основе наногенератора трения типа плавания
3.4.1 Экспериментальные материалы и инструменты
3.4.2 Проектирование и приготовление наногенератора трения плавания
3.4.3
3.4.4
3.4.5 Исследование производительности системы защиты от коррозии на основе наногенератора трения с плавающим трением
3.5 Исследование проектирования и производительности системы защиты от коррозии на основе наногенератора трений с двумя полосами
3.5.1 Экспериментальные материалы и инструменты
3.5.2 Проектирование и приготовление наногенератора трения с двумя полосатыми
3.5.3
3.5.4
3.5.5 Подготовка и производительность гибких ** конденсаторов
3.5.6 Исследование эффективности системы защиты от коррозии на основе наногенератора трения с двумя полосами
3.6 Сводка этой главы
Глава 4 Исследования по проектированию и производительности датчиков смещения на основе генератора нано трений
4.1 Введение
4.2 Проектирование и приготовление датчиков смещения на основе наногенераторов трения
4.2.1 Экспериментальные материалы и оборудование
4.2.2 Приготовление датчиков смещения на основе наногенераторов трения
4.3 Принцип датчика смещения на основе наногенератора трения
4.4 Изучение эффективности датчика смещения на основе наногенератора трения
4.4.1 Обнаружение скорости датчиком смещения
4.4.2 Обнаружение ускорения датчиком смещения
4.4.3 Обнаружение траектории движения датчиком смещения
4.5 Сводка этой главы
Глава 5 Исследования по проектированию и производительности датчика фотоэлектрического напряжения на основе пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта
5.1 Введение
5.2 Проектирование и приготовление датчика фотоэлектрического напряжения массива на основе пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта
5.3si/Zno массив светодиодного датчика датчика напряжения
5.3.1 Характеристика массивов кремния линий
5.3.2 Характеристика ZNO -слоя и интерфейса Si/Zno
5.3.3 Характеристика верхних электродов
5.4 Оптические характеристики датчика напряжений SI/Zno массива
5.5 Регулировка пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта на датчик напряжения SI/Zno массива
5.6 Сводка этой главы
Глава 6 Исследования по проектированию и производительности гибкого фотоэлектрического датчика напряжения на основе пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта
6.1 Введение
6.2 Введение в методы гибких передач
6.3 Проектирование и приготовление гибкого фотоэлектрического датчика напряжения на основе пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта
6.4 Передача массивов из кремниевых микропроводов на разных высотах
6.4.1 Передача массивов кремниевой микропроводной сети на разных высотах
6.4.2 Преимущества метода гибкой передачи
6.5 Структурная характеристика гибкого датчика фотоэлектрического напряжения массива Si/Zno
6.6 Характеристика гибкой характеристики гибкого датчика фотоэлектрического напряжения массива Si/Zno
6.7 Сравнение производительности светового излучения гибких светодиодных устройств и производительности светодиодных устройств с различными структурами Si/Zno
6.7.1 Производительность светодиодного излучения гибких светодиодных устройств Si/Zno
6.7.2 Сравнение производительности светодиодных устройств с различными структурами Si/Zno
6.7.3 Энергетические причины для гибких светодиодных устройств
6.8 Система изображений и применение распределения напряжений на основе пьезоэлектрического оптоэлектронического эффекта
6.8.1 Схематическая схема экспериментального тестирования устройств Гибкие светодиодные устройства массива Si/Zno
6.8.2.
6.9 Сводка этой главы
Рекомендации
Академические документы, опубликованные в период школы
Благодарности
Пунктирное содержание

краткое введение

Эта книга систематически объясняет основные принципы наногенераторов трения и их широкое применение в области зондирования, а также добавляет основную теорию пьезоэлектрической (оптической) электроники и ее применения в области зондирования.Содержание книги в основном включает в себя: сборщики энергии, основанные на наногенераторах трения, металлических антикоррозионных системах для наногенераторов трения с несколькими структурами, датчиками смещения для наногенераторов трения, фотоэлектрических датчиков напряжений с пьезоэлектрическими оптоэлектроническими эффектами и гибким фотоэлектрическим сенсором с пьезоэлектрическими оптоэлектроническими эффектами.
Эта книга может быть использована в качестве справочника для обучения курсам в таких областях, как энергия и зондирование, а также может использоваться в качестве ссылки для учителей, учеников и научных исследователей в других связанных специалистах.