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2020年09月10日 | 科学家展示基于植物的低成本超级电容器 具有出色储能潜力

2020-09-10 来源:cnBeta

据外媒New Atlas报道,超级电容器有可能为电动汽车铺平道路,在几分钟内就能充电,克服了广泛采用的障碍之一,并且对司机和环境有益。德克萨斯农工大学的科学家们已经展示了一种具有出色储能潜力的植物型超级电容器,为实现这一目标迈出了一步。

超级电容器几乎可以在瞬间充电,并在需要时释放出巨大的能量,是一种具有巨大潜力的储能技术。我们已经看到了一些有趣的进展,用可持续材料制造设备,包括循环利用的塑料瓶、大麻甚至废弃的烟头。

德克萨斯农工大学的团队希望利用一种天然聚合物,这种称为木质素的聚合物赋予植物和树木以刚性,。这是由造纸行业作为废品大量生产的,实际上我们已经看到了一些有趣的突破,努力将这种聚合物回收到其他产品中,例如更坚固的混凝土和3D打印的生物浆。

然而,新研究的作者希望用它来为一种用于超级电容器电极的材料--二氧化锰。与其他解决方案相比,这种化合物的纳米颗粒提供了许多好处,但电化学性能是它们倾向于下降的地方。

“与其他过渡金属氧化物(如钌或氧化锌)相比,二氧化锰更便宜,可获得性丰富,而且更安全,这些过渡金属氧化物被普遍用于制造电极,”研究作者梁宏说。“但二氧化锰的一个主要缺点是它的导电性较低。”

此前的研究表明,木质素与金属氧化物的结合可以提升超级电容器电极的电性能,但该团队希望研究如何能具体增强二氧化锰的功能。于是他们设计了一种超级电容器,其中这两种成分构成了关键的构件。

该团队首先在普通消毒剂中净化木质素,然后施加热量和压力,使液体分解,使二氧化锰沉积在木质素上。然后用这种混合物涂覆铝板形成电极,再与另一个由铝和活性炭制成的电极配对形成超级电容器,中间夹着凝胶电解质。

研究人员介绍说,这种新装置轻巧、灵活、成本效益高,增加了其作为汽车结构储能元件的潜力。他们还报告说,它在测试中经受住了极好的考验,发现它具有“非常稳定的电化学特性”,并且在数千次循环中保持了存储电荷的能力。

研究人员通过现有的文献,将其性能与其他先进的超级电容器设计进行了比较,包括那些电极完全由活性炭制成的超级电容器,或石墨烯与其他材料结合的超级电容器。在电容方面,它的表现都优于它们,这通常被用于衡量该器件存储电荷的指标。当与一种采用二硒化锡制成的电极的超级电容器相比,新装置提供的电容是其900倍。

“将生物材料集成到储能设备中一直很棘手,因为很难控制它们所产生的电性能,然后严重影响设备的生命周期和性能。”梁宏说。“另外,生物材料的制作过程一般包括化学处理,这对人体有害。我们设计了一种环境友好的储能装置,它具有卓越的电气性能,并且可以轻松、安全地制造,成本也低得多。”

该研究发表在《储能》杂志上。

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对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:

1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?

回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。

2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?

回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。

3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?

回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。

4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?

回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。

5. 如何进行触摸屏的校准?

回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。

6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?

回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:

  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。

解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。

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