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CEE·2019北京消费电子展,遇见人工智能未来

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此外,北京聚电解质水凝胶膜功能的良好可调性可系统地理解可控离子扩散机理及其对整体膜性能的影响。

消费该工作有望开拓石墨烯市场。展智i)在300rpm时充电电容器的电压曲线。

【小结】综上所述,人工给出了非接触式TENG的空气击穿模型,以实现其最大电荷密度。北京图2非接触TENG的空气击穿模型及结构对平面FSS-TENG输出的影响a)非接触TENG的等效物理模型。

然而,消费非接触模式中原有电荷的快速衰减导致输出非常小,从而限制了其应用。展智c)无电荷激发的非接触TENG的电荷密度与间隙的关系图。

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