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机译:湿循环下屈曲试验中膜电极组件的机械降解机理
Toyota Motor Corporation, Fuel Cell System Development Div., R&D Group 1, 1200, Mishuku, Susono, Shizuoka 410-1193, Japan;
机译:湿循环下屈曲试验中膜电极组件的机械降解机理
机译:湿度循环下高分子电解质膜和膜电极组件的屈曲变形
机译:湿度循环和缓解方法下膜电极组件的屈曲变形导致催化剂层开裂
机译:湿循环下屈曲试验中膜电极组件的机械降解机理
机译:用于高温/低相对湿度聚合物电解质燃料电池操作的稳定化复合膜和膜电极组件。
机译:冻融热循环对聚合物电解质膜燃料电池气体扩散层机械降解的影响
机译:如何在同一时间实现子蜂窝级空间分辨率和子峰值级时间分辨率在神经映射中仍然是技术挑战,而两个信息对于推进神经科学来说都很重要。这里,我们提出穿透阵列由单神经元级透明微电极组成,具有低阻抗涂层,其可以同时实现高空间和时间分辨率。这些32通道透明穿透电极具有记录小的部位面积,225μm²的低阻抗在1 kHz的〜149kΩ的低阻抗,充足的电荷注入极限为±0.76mc / cm2,率高达100%。机械弯曲试验结果显示高达1000个弯曲循环的强大机制。在用聚乙二醇进行临时变硬后,该电极实现了很大的插入结果,而无需任何屈曲或变形。这些结果共同建立了一种新型神经技术 - 穿透透明,灵活的双层圆形脉冲阵列,其具有巨大的大脑研究潜力