Хемотроны и другие электрохимические устройства

Этот материал можно скачать бесплатно

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Хемотроны и другие электрохимические устройства.docx

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Хемотроны и другие электрохимические устройства: интеграторы, меимсторы, датчики давления и т.д.
Изучение явлений и эффектов, связанных с границей между электродом
и ионопроводящей средой и в первую очередь с кинетикой электродных процессов,
дало начало разработке не только новых методов химического анализа
и новых типов химических источников тока, но и
созданию новых отраслей техники. К ним надо причислить и хемотронику, зарождение
которой относится к концу 50-х годов ХХ в. Хемотроника разрабатывает
электрохимические системы, способные играть роль отдельных элементов
или даже блоков в электронно-вычислительных машинах и в системах автоматического
контроля и управления. Сравнительно простые электрохимические
ячейки (и их комбинации) могут выполнять функции диодов, датчиков давления.
интеграторов, умножителей. запоминающих устройств или мемистеров и т. п.
Специфической особенностью хемотронных устройств является то, что они наиболее
удобны для измерений или контроля за ходом процессов. характеризующихся
сравнительно низкими частотами (обычно менее 1000 Гц), где электронные
или полупроводниковые приборы почти неприменимы. Такая особенность
хемотроники обусловлена тем, что в отличие от радиоламп и полупроводников,
в которых перенос зарядов осуществляется электронами и дырками, в хемотронных
приборах эту роль выполняют ионы, т. е. частицы со значительно большими
массой и инерционностью и, соответственно, с меньшей скоростью движения.
Другой особенностью хемотронных приборов является то, что в них управление
потоком заряженных частиц возможно не только путем наложения электрического
поля, как в радиолампах и полупроводниках, но и путем массопередачи,
т. е. изменением условий диффузии и конвекции. Это свойство хемотронных
приборов обусловливает их большую универсальность по сравнению с электронными и полупроводниковыми приборами.
Узел 2. Привод главного движения фрезерной бабки агрегатного станка
Узел 2. Привод главного движения фрезерной бабки агрегатного станка. Вариант 2. Чертежи сделаны в компас 21 и сохранены дополнительно в компас 16, форматы пдф и джпг.
User Laguz : 6 января 2025
350 руб.
Узел 2. Привод главного движения фрезерной бабки агрегатного станка
Метрология, стандартизация и сертификация Экзамен
Задача 1 Оцените относительную погрешность измерения скважности импульсных сигналов осциллографом, если предел допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов составляет 6 %. (Под скважностью импульсов понимают отношение периода сигнала к длительности импульса). Запишите результат измерения для скважности равной 3,635.
User Отличник1 : 2 мая 2022
250 руб.
Метрология, стандартизация и сертификация Экзамен
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 23 Вариант 1
Определить на какой высоте Z установится уровень ртути в U-образном жидкостном манометре, если при абсолютном давлении в трубопроводе р и показании манометра h, система находится в равновесии. Удельный вес ртути принять равным γрт = 133,4 кН/м³, воды γв = 9,81 кН/м³.
User Z24 : 3 ноября 2025
150 руб.
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 23 Вариант 1
Расчет линейной цепи постоянного тока. Схема 9, вариант 2
Задание: Для заданного варианта изобразить расчетную схему и записать в таблицу значения параметров. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов. Результаты расчета токов свести в таблицу и сравнить между собой. Составить баланс мощностей в схеме, вычислив суммарную мощность источников и суммарную нагрузку сопротивлен
User Slolka : 4 июля 2013
10 руб.
up Наверх