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总共 381 精华 5 今日发帖:0

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    根据SEMI(国际半导体产业协会)预测,全球半导体设备销售量将连续三年成长。2015年全球半导体设备总市场预期将成长7%,达402亿美元,预计2016年再增加4%,达418亿美元的规模。SEMI台湾区总裁曹世纶表示,存储器和晶圆代工厂持续投资先进制程技术,以配合行动化与连网趋势的发展。预估资本支出在2015下半年将维持成长,此一态...
    高端材料 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(137)
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    复合阳极的电镜照片最近,在储能领域又出现了一种有望替代锂离子电池和金属氢化物电池的有力竞争者。来自卡尔斯鲁厄理工学院(KIT's)亥姆霍兹学院的Ulm(HIU)详细说明了一种能够用于镁-硫电池的新型电解液的发展前景,这种新型镁-硫电池将比当今处于主导地位的电池(锂离子电池和金属氢化物电池)更高效和廉价。在过去的一...
    夏末 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(219)
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    国际研究团队已经用石墨烯制作成可调焦、重量及轻的镜头(ACS Photonics 2015, DOI: 10.1021/ph500197j)。这样的镜头就像灯塔上微缩型的光源,并且能够把光聚集到手机相机里小的像素点上,或者是在电脑芯片里发送光信号,这样可以用光子而不是电子传送数据。英国伯明翰大学的Haider Butt和北京国家技术中心的Qing Dai以及他...
    金莎 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(129)
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    全球锂电池隔膜销量方面,2014年全年销量超过10亿平米, 同比增长32%。预计未来2014-2016年间平均增速为30%左右,到2016年全球锂电池隔膜销量将达到18亿平米,应用于动力电池隔膜比例将大幅上升。全球锂电池隔膜销量及预测如下2014年全球锂电池隔膜前10家企业的市场销量占据整体销量的3/4,而且高端隔膜市场仍旧被国际四大巨...
    高端材料 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(168)
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    南加州大学(USC)的科学家们向发现一种新的超导材料又迈进了一步。这种材料可以在相对较高的温度下工作,可能应用于物理研究、医学成像和高性能电子产品。 超导体能够携带电力并且没有电阻,用于核磁共振成像,磁悬浮列车和粒子加速器等方面。超导在电力传输过程中不会产生热量,没有能量的浪费,但其只能在接近绝对零度的温度下...
    粟zi 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(142)
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    清华大学微纳电子系教授任天令领导的研究小组日前从两种不同形式的石墨烯中制作出了新型发光材料,第一次在基于石墨烯材料的发光系统中证明,仅用一个LED就可调整出不同颜色的光,几乎覆盖整个可见光光谱的所有颜色。发光二极管(LEDs)的发光颜色和波长均由发光材料决定,一旦制备完成,两个属性就被确定下来。到目前为止,...
    材女 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(174)
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    中国半导体专家苏州晶湛半导体有限公司通过利用AIXTRON 爱思强反应器,成功在200 毫米的硅基(硅基氮化镓)上生产高压氮化镓HEMT(高电子迁移率晶体管)结构材料。硅基氮化镓电源设备凭借其在功率器件的潜在应用,最近引起了学术界和业界的广泛关注。由于硅芯片上异质外延生长氮化镓技术存在缺陷干扰性,所以硅基氮化镓电源设...
    华晓星 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(352)
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    日本产业技术综合研究所(简称“产综研”)日前宣布,开发出了像衣服一样柔软、结实的晶体管。其特点是,利用橡胶和凝胶等制作了晶体管的大部分构成要素,这些构成要素均具备伸缩性。这样便实现了出色的拉伸性及弯曲伸展性,即使用高跟鞋踩或洗涤,也不会损坏。凭借这一点,有望将其用于贴在人体或衣服上使用的各种大面积传感...
    流浪者 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(135)
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    (图片来自南洋理工大学网站)南洋理工大学的研究者发明了一种全新的锂离子电池,仅需2分钟即可充满70%的电量。这项新研究或许将给电动车带来极大的冲击。这项研究的创新点在于,电池的阳极由二氧化钛纳米管组成,而非传统电池的石墨,如此可加速电池中的快速反应,达到急速充电的效果。通过对比,传统锂离子电池充满需要4个...
    夏末 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(158)
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    新西兰技术公司StretchSense在本周发布了一种具备能量获取能力的柔性传感器。当被弯折时,这种特殊传感器可以产生并存储能量,并以此对电子设备进行供电。根据StretchSense的介绍,这种传感器技术目前尚处于研发阶段,但已经完成了学术测试。他们目前已经拥有超过100名客户,并正在与他们一同探索该传感器的应用方向。“我们...
    粟zi 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(174)
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    尽管科学家能够创建超高效系统(还不太可能),电子产品中的热量永远是个问题。随着设备和组件变得越来越小,而我们却同时希望它们具有更好的性能,发热和能源消耗仍然是个问题。然而,瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员可能已经发现了最新的解决方法:石墨烯薄膜的导热系数是铜的四倍。石墨烯作为热位移解决方法的想法并不新颖。...
    流浪者 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(139)
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    具有柔性屏幕的电子阅读器。(来源:frog / Fotolia)从智能手机、平板电脑到电脑显示器、电视屏幕,电子显示器随处可见。随着即时通讯需求的增长,对于这些通讯设备的可携带性要求越来越高,例如电脑显示器,如果能卷起来,这对于运输和存储将会是非常方便的。《自然 纳米技术》杂志最近发表的一项特拉维夫大学(TAU)的研究...
    馒头 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(225)
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    在近日举办的第250届美国化学学会(ACS)全国会议上,美国莱特—帕特森空军基地空军力量实验室展示了他们最新的柔性混合材料电子技术。研究人员认为,未来超薄的弹性高性能电子产品将会逐渐取代刚性印制电路板,在军事及日常生活中均大有用武之地。该实验室本杰明J·利威尔博士说:“这种混合电子技术,能充分融合传统的...
    考拉 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(154)
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    一种由相变材料制作的可弯曲显示屏 据《连线》杂志网站报道,我们的周围遍布不完美的显示屏——我们的智能手机,笔记本,电视机,手表,布告板——它们中的有些在毫不留情地消耗着我们的电池,而其它一些不能显示丰富的色彩,有些则不能显示纯净的黑色,最后,它们中的绝大多数都不能被卷起来放进你的口袋里。 但更好的...
    考拉 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(252)
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    Ampy是一个很酷的可穿戴设备,可以把身体动作转化为能量,为手机充电。该设备来自三名美国西北大学的学生,它利用动能可在一天内为手机提供高达三小时的额外电量。 Ampy是一款可以绑在胳膊、腿甚至臀部上的易携带设备,它可以放在背包或单肩包里,检测到运动时就能充电,该设备的核心是一个线性感应器( linear induct...
    龙卷风 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(163)
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    智能手机解决方案: 1、视窗防尘/LCD海棉垫*PU泡绵高度耐冲击,回弹性好,型变小,有效吸收振动能量,为LCD提供最好的保护*INCHENG胶带对高密度泡棉表面有中等粘接力,在正式的机械固定前需可靠的临时粘接,因此需要胶带具有中等粘接力*良好的初粘性能保证装配过程中零件不滑落,良好的抗剪切力保证部件能承受跌落冲击*较薄的厚度...
    麻辣小龙虾 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(237)
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    苹果目前开发了一种新型仿阳极氧化金属材料,可以使外观和触感都和iPhone6相差不大,而且不会阻挡无线信号。做法上可以在金属氧化层上覆盖非电容层,先形成一个仿金属氧化物层,再覆盖非电容层。目前MacBook笔记本就已经可以在保证金属机身的同时并做到无线连接没有信号干扰。不过目前这类新材料用于iPhone时间并未确定,既然...
    沉淀 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(338)
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    平板电脑解决方案:模切和印刷标签产品在电子行业产品中的使用也极其广泛,我们就以上述平板电脑解决方案说明模切、印刷件在其中的应用。上述分解图模切件同样可分为胶带模切、膜类模切、特殊材料模切等。胶带模切有保护胶带(外壳保护)、双面胶带(铭牌粘结)、不干胶(排线固定、防滑脚垫)、高温双面胶带(柔性线路板粘结...
    麻辣小龙虾 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(203)
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    近日,马里兰大学研究出一种可容纳电池所有组件的单微结构,据称这一发明将会带来能源存储组件的终极小型化。该结构被形象地称为纳米孔:储存在陶瓷片小孔中的电解液,在电池充放电过程中在纳米管电极两端之间进行电荷传递。尽管现在还只是处于测试阶段,但已有的测试结果表明该结构的微电池性能优良。很难想象,在这些仅比邮...
    夏末 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(132)
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    液态金属优势:液态金属具有坚韧、耐刮、抗腐蚀和可复原等特点,能被精准的切割成各种复杂的形状。采用它的产品上会在坚韧度和外观上得到很大的提升。劣势:高熔点液态金属的形成,需要极其苛刻的转换条件。材料太脆。 液态金属的制备工艺限制了其在iPhone上的应用。但苹果将美国Liquid Metal科技公司的液态金属独占使用权续...
    沉淀 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(347)
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