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Protection contre les sous-tensions. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau, alimentations sans interruption

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Vous trouverez ci-dessous un schéma de déconnexion automatique de la charge en fonction de la tension minimale autorisée. La consommation de courant est d'environ 6-8 mA.

Protection contre les sous-tensions
(cliquez pour agrandir)

Le seuil de réponse est réglé par le potentiomètre R1. Le circuit ci-dessous est conçu pour une tension nominale de 16 Volts, un seuil de 12-13 Volts. La tension d'enclenchement est réglée par le potentiomètre R6.

Si vous envisagez de travailler avec des charges d'environ 5 ampères, il est conseillé d'installer le transistor Q3 sur un petit radiateur.

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graphène 3D 08.02.2014

Xuebin Wang et Yoshio Bando du Japan International Center for Nanoarchitectonics of Materials (WPI-MANA) ainsi que des collègues du Japon et de Chine ont créé une nouvelle méthode pour obtenir du graphène 3D en utilisant des bulles gonflées dans une solution de polymère de glucose. Le graphène 3D résultant est stable et possède une excellente conductivité.

Les plaques de graphène sont très solides, légères et ont une excellente conductivité. Théoriquement, les assemblages macroscopiques de graphène en vrac devraient conserver les propriétés des flocons de graphène nanométriques. Cependant, lors de récentes tentatives de création de graphène 3D, une faible conductivité a été obtenue, causée par un mauvais contact entre les plaques de graphène. La perte de résistance était également un problème, et le graphène 3D autonome n'avait pas encore été créé.

Inspirés par l'art culinaire ancien du "sucre gonflé", Bando et son équipe ont prouvé que la nature compressée et cohérente des bulles liées aurait un impact sur la résistance et la conductivité si le graphène pouvait être structuré de la même manière. Les scientifiques ont créé un sirop à partir de sucre ordinaire et de chlorure d'ammonium. Ils ont chauffé le sirop pour produire un polymère à base de glucose appelé mélanoïdine, qui a ensuite été gonflé en bulles à l'aide des gaz libérés par l'ammonium. L'équipe a découvert que la meilleure qualité du produit final est obtenue en équilibrant cette étape de décomposition de l'ammonium et de polymérisation du glucose.

Au fur et à mesure que les bulles grossissent, le sirop restant s'écoule des parois des bulles, laissant les intersections des trois bulles. Lors d'un chauffage, d'une désoxydation et d'une déshydrogénation supplémentaires, la mélanoïdine se graphitise progressivement pour former du "graphène compressé" - une structure 3D cohérente composée de coques de graphène liées par la structure du graphène compressé, qui, respectivement, est formée à partir des parois de la bulle d'origine et du cadre d'intersection .

La structure en bulle permet la libre circulation des électrons à travers le réseau, ce qui signifie que le graphène reste complètement conducteur. De plus, la résistance mécanique et la résilience du graphène 3D se sont avérées exceptionnellement élevées - l'équipe a pu le compresser à 80 % de sa taille d'origine avec très peu de perte de propriétés conductrices ou de stabilité.

En développant leur découverte, Bando et son équipe dans leur laboratoire ont produit systématiquement 3 $/gramme de graphène 0,5D compressé. Avec un faible coût et une grande évolutivité, la nouvelle méthode peut trouver de nombreuses applications en ingénierie et en électronique. Le produit obtenu en grande quantité a été sélectivement appliqué dans un supercondensateur à haut rendement. Sa densité d'énergie maximale est devenue la plus élevée parmi les supercondensateurs à eau 3D au graphène - 106 W/kg. Cela ouvre des perspectives incroyables pour le développement rapide des transports électriques et de l'aviation.

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