光敏电阻和光敏二极管相比,光敏电阻内部的光电效应和电极无关(光电二极管才有关),即可以使用直流电源,灵敏度和半导体材料、以及入射光的波长有关,环氧树脂胶封装,可靠性好, 体积小, 灵敏度高,反应速度快,光谱特性好。
电阻方面不同 和光敏二极管不同,光敏电阻测量的时候,没有正反,两面的电阻是一样的。光电效应不同 光敏电阻和光敏二极管相比,光敏电阻内部的光电效应和电极无关,光电二极管才有关,即可以使用直流电源,灵敏度和半导体材料、以及入射光的波长有关。
光电效应差异:光敏电阻的光电效应与电极无关,而光敏二极管则与之相关。光敏二极管能够使用直流电源,其灵敏度与半导体材料及入射光波长有关。 温度影响差异:光敏电阻受温度影响较大,响应速度相对较慢,通常在毫秒到秒级别。其延迟时间受光照度影响,而光敏二极管则无此缺点,且灵敏度高于光敏电阻。
光电效应方面,光敏电阻内部的效应独立于电极,而光敏二极管则不然。光敏二极管在直流电源下也能工作,其灵敏度受到半导体材料和入射光波长的影响。相比之下,光敏电阻受温度影响显著,响应速度较慢,而光敏二极管在这方面具有优势,灵敏度更高。
光敏电阻和光敏二极管,同样可以感应光线,执行相同的功能,只是光敏电阻模块,感应的角度大,光敏二极管定向性高,感应角度小。
材料不同:虽然有些时候两者用同样的材料如硅,砷化镓,但是光敏电阻的材料范围比光敏电阻的更广。功能的不同决定了主要参数不同:光敏二极管,最高工作电压,暗电流,光电流,光电灵敏度、响应时间、结电容和正向压降等。

1、纯铋能生长出美丽的晶体。这是一个简单的实验,你可以在家里做。元素图片) 铋是一种易碎、结晶、白色金属,略带粉红色。它有多种用途,包括化妆品、合金、灭火器和弹药。
2、为什么是铋,而不是最初计划的铅?从铋中分离金比从铅中分离金容易得多。然而,从铅中生产黄金就不再困难了。至于结果,当他们在霓虹、碳和铋高速碰撞造成的大屠杀中摸索时,物理学家发现他们已经成功地制造出了几种金的同位素。当然,这些都不是一点也不经济。
3、年科学家用原子加速器把汞变成了黄金-人造黄金镄(一百号元素)。1980处美国科学家又用氖和碳原子高速轰击铋金属靶,得到了针尖大的微量金。金丹术士得知今人之丰功伟绩,在天之灵出会自觉羞愧的。
4、首先需要澄清的事实是,国外不是不用铋剂,而是在普遍应用,包括枸橼酸铋钾、雷尼替丁枸橼酸铋和三合一的Pylera(铋剂+四环素+甲硝唑)。
钋为银白色金属,能在黑暗中发光;熔点254°C,沸点962°C,密度4克/厘米06。 钋的化学性质与碲和铋相似,250°C时可与氧反应,易与酸进行反应;能与氢或碱金属形成钋化物。
钋是一种银白色金属,能在黑暗中发光,由著名科学家居里夫人与丈夫皮埃尔在1898年发现,两人对这种元素的命名是为了纪念居里夫人的祖国波兰。钋是目前已知最稀有的元素之一,在地壳中含量约为100万亿分之一。天然的钋存在于所有铀矿石和钍矿石中,但由于含量过于微小,主要通过人工合成方式取得。
钋是放射性元素,钋210毒性比氰化物高5亿倍(氰化物对人致死剂量是0.1克);在元素周期表中,与钋有类似机理的剧毒元素还包括锕系元素的锕、钍、镤、铀以及铀之后的11种超铀元素镎、钚(pù)、镅等。
十大放射性最强的元素:钋(Po)、氡(Rn)、钫(Fr)、镭(Ra)、锕(Ac)、钍(Th)、镤(Pa)、铀(U)、锝(Tc)、钷(Pm)。
钋-210属于极毒的放射性核素,它发射的α粒子在空气中的射程很短,不能穿透纸或皮肤,所以在人的体外不构成外照射危险。但是它的电离能力很强,如果通过吸入、食入或由伤口进入人体内,可以引起体内污染、中毒或急性放射病。如果在短时间内体内的吸收剂量达到4Gy,可以致命。