Хемотроны и другие электрохимические устройства
Состав работы
|
|
|
|
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.
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.
Другие работы
Узел 2. Привод главного движения фрезерной бабки агрегатного станка
Laguz
: 6 января 2025
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.
350 руб.
Метрология, стандартизация и сертификация Экзамен
Отличник1
: 2 мая 2022
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.
250 руб.
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 23 Вариант 1
Z24
: 3 ноября 2025
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.
150 руб.
Расчет линейной цепи постоянного тока. Схема 9, вариант 2
Slolka
: 4 июля 2013
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
10 руб.