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电子电器

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总共 381 精华 5 今日发帖:0

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    根据国外媒体的报道称苹果正在考虑为12.9寸的iPad Pro配备一种新型触摸屏,使用银纳米线(AgNW)材料大家一听这种名字就很高大上,而不是传统的氧化铟锡透明导电薄膜。 就说这种银纳米线(AgNW)材料可以很大程度上提升触摸屏的精准度和灵敏度并可以识别多种压力级别,从而支持Focre Touch。 全球约80%稀有金属铟用于生产ITO(...
    沉淀 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(274)
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    新型的塑料Vitrimers具有非常独特的性质:它碎了之后,只需一种化学催化剂,然后加热,就可以将残破部分熔化去除,变回原样。热塑性塑料加热时熔融可塑,冷却后固化成形;热固性塑料固化成形后即使加热也会保留其形状。Vitrimers融合了这两种塑料类型的特性,在加热时保持形状,而且可以重组无限次。
    就是小可爱 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(305)
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    瑞典研究人员正在探索研制可用于电动汽车的碳纤维锂电池电极材料,该材料具有非常高的抗拉强度。该碳纤维锂电池电极材料将被用于电动汽车的多功能锂离子结构电池。其中,多功能锂离子结构电池能够将电池储能物质集成到汽车车身中。由于碳纤维材料具有非常高的抗拉强度和极限拉伸强度,并且其还具有非常强的锂离子集成能力。因...
    材料控 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(205)
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    美国斯坦福大学的工程师在新一代电子设备领域取得突破性进展,首次采用碳纳米管建造出计算机原型,比现在基于硅芯片模式的计算机更小、更快且更节能。美国国家科学基金会纳米技术高级顾问米哈伊尔称此举为“一项重要的科学突破”。该研究结果发表在最新一期的《自然》杂志封面上。晶体管不断缩小,以使一个芯片上可以排列更多...
    夏末 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(189)
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    中国上海复旦大学的研究人员首次制备出了基于碳纳米管(CNT)的纤维状全锂离子电池,其可被灵活地编织成具有高性能的柔性能源纺织品,复旦大学研究设计和编制的碳纳米管(CNT)复合纱线,可牢牢缠绕进棉纤维之中,创建出高性能的锂离子电池。该纤维的直径为1毫米左右,可以编织成柔性的织物或布料,并且与灵活的可佩戴电子设...
    粟zi 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(211)
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    Imprint Energy公司使用3D打印机生产出极其微小的锌电池颗粒。并且开发出一种固态聚合物电解质,以避免锌相比锂更加稳定,不容易发生化学反应。在电解质当中,从微观层面观察,锌会呈现出像树枝一般的形态,从一个电极蔓延到另外一个电极,缩短电池电量的问题。这种电解质还增强了锌电池的稳定性,以及反复充电的能力。锌电池...
    粟zi 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(292)
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    YOO教授带领他的团队,通过巧妙的设计层间构型,成功的制备出了基于石墨烯量子点的发光二极管,其照明度可达1000cd/㎡,整个制备过程高效、环保、可控。将石墨烯量子点应用于光学设备,GQD-LEDs属于首例。尽管从效率方面来讲,GQD-LEDs还比不过普通的发光二极管,但在不久的将来一定会不断改善,最终成为新一代发光二极管。
    粟zi 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(228)
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    目前微波电子枪发射电子仅有两种复杂方法,为了替代这两种方法,欧几里得科技实验室和阿贡国家实验室纳米材料中心的一个研究小组展示了能够在高电场环境下以高质量电子束运作的即插即用的解决方案。 不熟悉微波电子枪?或许在X射线源的领域内最有名的是,微波电子枪提供了比传统的直流枪更高的电流和更高质量的电子束。这种光...
    夏末 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(146)
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    莱斯大学的研究人员设计出一种微型超级电容器,可以革命性地提升可穿戴电子设备的性能。他们利用商业化的激光器将样品烧成普通聚合物,从而制造出更轻便、易弯曲的超级电容器。激光将顶层20微米的所有物质都烧除,只剩下碳,从而形成一个泡沫状相连的石墨烯片矩阵。第一步工作是利用硼酸注入聚合物,从而显著提升超级电容器的...
    归海一刀 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(116)
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    近日,根据IHS研究表明,随着LG Display增加了白色有机发光二极管(WOLED)电视面板的产量,从2015年下半年开始,主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)材料的消耗将激增。2015上半年,WOLED有机材料市场规模达5,800万美金,而到下半年,IHS预测市场将激增三倍,达1亿6,500万美金。2014到2019年,WOLED有机材料市场的复合年增长率...
    材女 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(262)
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    加利福尼亚大学的研究人员San Diego汇报了室温下灵敏检测氢气的二硫化钼–钯复合材料。这项技术的特定应用是检测燃料电池中氢气的泄露,以防引起严重的安全问题。人们过去常常使用金属氧化物传感器,但是它们的工作温度很高。因此室温条件下工作的传感器将会更实用。 Sungho Jin教授和其同事研究发现,存在一种溶液处理的硫化...
    归海一刀 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(170)
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    目前科学家们正在研发能够追踪运动的光学玻璃纤维。我们假设以智能手机作为今后移动信息中枢设备,将各种传感器植入到服装中就可以摆脱被各种穿戴设备「全 副武装」的命运。再大胆地设想一下,服装制造商完全可以抓住此次大好机遇将各种基于光学玻璃纤维的织物传感器无缝整合到今后的服装产品中。耐克完全可以开发出一款动作...
    金莎 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(285)
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    中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等与华盛顿大学许晓栋、香港大学姚望合作,在国际上首次在类石墨烯单原子层半导体材料中发现非经典单光子发射器,连接了量子光学和二维材料这两个重要领域,打开了一条通往新型光量子器件的道路。该工作近日在线发表在《自然》杂志子刊《自然·纳米技术》上。同期的“新闻视角”栏目撰文评...
    鱼香肉丝 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(149)
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    大家都知道智能手机容易发热,特别是夏天,有时候摸起来甚至烫手。手机散热是个大问题,不仅影响程序的速度,甚至会 诱发危险。现在手机的散热主要有两种,一种是石墨膜层,这种散热方式适合手机背壳是金属的手机,将热量传导都金属背壳上。另一 种是管状式,这种但热方式适合背壳是塑料、玻璃等材质边框是金属的手机,将热量...
    百合 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(274)
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    Polyera公司开发的电子屏幕不仅能够弯曲,还可以扭转甚至可以像瑜伽垫一样卷起来,他们将要发行的“Wove Band”必将会在行业掀起一场技术竞赛。去年,在iPhone 6上市不久之后,苹果厂商不得不回应关于他们的新手机会弯曲的报道,议论很快就消失了。但与此同时,让手机和平板电脑能够弯曲的设计,正在迈出其进军市场的第一步。...
    材料控 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(131)
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    注入量子点的柔性环保纸(图片来源:美国化学协会)随着苹果手表和谷歌眼镜的发布,个人电子产品正在逐渐进入我们的生活。尽管已多年努力研究可折叠的电子产品,但这些最新的产品仍是有刚度的,你仍然不能在Kindle上读完一本书,然后像报纸一样折叠起来。现在来自中国的研究小组已经开发出一种柔性可发光纸,使可折叠的电子产...
    馒头 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(179)
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    塞拉尼斯(CelaneseCorp.)和美国电线电缆生产商SouthwireCo.LLC公司已开发出一种用热塑性复合材料制成的架空输电线路,以取代传统的用铝作为导体、并用钢增强的电线。这种名为C-7的输电线路采用由Celstran长玻纤增强热塑性塑料结合耐热的Fortron聚苯硫醚制成的捆绑链复合芯,并包覆PEEK层(聚醚醚酮)。 电缆束被装在铝或铝...
    夏末 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(145)
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    三星在2014韩国电池展览会上展示了一个非常炫酷的东西——可卷曲柔性电池。这种可弯曲电池并不是通过革命化了锂离子电池的工作方式而达到的,而 是通过改变其结构设计,并且提高所使用材料的质量而达成的。目前并不清楚其电池容量能达到多少,不管如何,这种技术也许会带来智能手机外观设计的飞跃也说 不定呢。值得说明的是,...
    盔甲 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(259)
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    菱形晶胞中LaCo0.5Ni0.5O3的晶体结构 (来源:Copyright STAM)日本的科学家最近发现钙钛矿能用于制备电极,并能大幅提升陶瓷材料电子配件的性能,像火花塞。许多陶瓷材料电子器件,像火花塞和多层陶瓷电容器(在手机,DVD和数码相机等电子设备中很常见),都是由氧化物或是金属组成的。氧化物决定了配件的电学、光学和磁学性...
    龙卷风 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(146)
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    烘箱 设计师可以利用道康宁®密封胶和Molykote®润滑剂为所有烘箱表面提供耐热性和良好的粘合性。
    高端材料 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(220)
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