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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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    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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    一种新兴的纳米线生长方法,有望给它们的发光和电子特性带来另一种控制的手段。在最近的《纳米快报》中,来自于美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的科学家演示了一种新的纳米线生长技术,该技术采用了专门设计的催化剂。这些催化剂是纳米线生长的诱导剂,并且使纳米线的发光颜色有更多的选择。此次研究的发起人表示,新方法可...
    金莎 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(133)
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    最频繁地听闻蓝宝石屏幕的消息,是在iPhone6发布之前。由于苹果与蓝宝石厂商GT Advanced达成了合作协议,几乎所有人都认为iPhone6将会配备蓝宝石屏幕。然而并没有,采用蓝宝石屏幕的是Apple Watch。而且,苹果最后还和GT闹翻,因为对方破产了。按照GT的说法,他们之所以破产,就是因为iPhone6没有采用他们生产的蓝宝石玻璃。...
    流浪者 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(133)
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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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    日本东北大学金属材料研究所助教和田武、副教授加藤秀实及京都大学研究生院工学研究科副教授市坪哲等人开发出了通孔型多孔硅粉末。并通过研究确认,使用该材料作为活性物质来制作锂离子二次电池(LIB)时,与现行LIB相比,比容量更大且循环寿命更长。通孔型多孔硅粉末的制作运用了Mg(镁)与Si(硅)的合金在Bi(铋)金属熔融...
    夏末 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(132)
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    此产业中领导厂商有三家,分别是3M(美商)、Tesa(德商)与Nitto(日东)(日商),市占率总共为3成左右;而台湾整体胶带出口值推测占全世界出口量的两成左右(2013)。
    高端材料 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(1) 回复(0)阅读(132)
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    瑞典皇家理工学院和美国斯坦福大学的研究人员联合开发出一种以木浆作为原料的高容量弹性电池。该电池采用的木质 气凝胶由木纤维分解而来,得到的纤维素经过溶解、冷冻以及冻干处理后,还需要进行一个分子固定的过程,以使材料获得足够的强度,最终得到的材料像泡沫一样 具有很好的弹性,但也强度更高、质量更轻、孔隙更多。随...
    金莎 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(132)
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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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    亨斯迈旗下品牌IROGRAN拥有丰富的热塑性聚氨酯产品组合,可挤压制成各种电缆护套和注塑配件,包括插头、橡胶密封圈和连接器等。此次展出的VW1防火无卤素热塑聚氨酯产品IROGRAN A95P5003,符合现行针对IT和消费电子电缆护套材料的最新安全标准,可广泛应用于工业自动化、通信电子和消费类电子产品(如手机、笔记本电脑、平板电...
    材料控 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(130)
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    iPhone5摄像头以及iPhone 5s Home键的使用把蓝宝石这种材料迅速推到大众面前,激起整个材料行业对蓝宝石的重视。但自从为苹果生产蓝宝石的工厂 GT Advanced Technologies 破产之后,似乎苹果要为 iPhone 配备蓝宝石的计划又要暂时放下了。不过7月31日美国专利和商标局公布了苹果的一个专利申请,该专利是这样描述的:通过照射...
    独行侠 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(3)阅读(130)
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    图片说明:如果石墨烯的结构设计合理,它就能将光束以精确的光斑形状聚焦在石墨烯表面,从而检测粘附于石墨烯表面的纳米分子的振动情况。图片来源: EPFL / Miguel Spuch / Daniel Rodrigo由于石墨烯具有独特的性质,许多基础研究领域都对它十分感兴趣。石墨烯是单层碳原子结构,因而重量较轻且极其坚固。此外,石墨烯还是极...
    百合 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(130)
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    通过过去几十年的研究,材料科学家了解到,数百万年来大自然通过把具有适当机械性能的材料纳米化,将其转化为新的、具有优异硬度、韧性和弹性的新材料。例如,在软体动物的壳中,硬脆的文石板像砖块一样叠加,并通过某种蛋白质砂浆粘合在一起,从而得到兼有弹性和硬度的珍珠母贝。来自斯图加特大学材料科学研究所的Burghard和...
    珍珠果子 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(129)
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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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    (Exeter 的科学家们取得了突破性的进展,创造出世界首个真正的电子织物。图片来源:Image courtesy of University of Exeter)这个突破性的研究成功制造出世界上第一个真正的电子织物,使用的是神奇材料——石墨烯。一个包含来自英国埃克塞特大学的教授Monica Craciun在内的国际科学家团队,成功开创了一个新的技术,将透明...
    馒头 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(129)
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    来自道康宁的Molykote®塑料兼容润滑剂有助于让手机的转轴和滑动部件滑动顺畅。
    鱼香肉丝 2015-08-25更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(129)
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    查尔摩斯工学院的研究人员发现石墨烯是电子长时间保持自旋,这将使处理器更迅捷并减少能源消耗。查尔摩斯工学院的研究人员发现,大面积石墨烯能使电子自旋保持相当长的一段时间并且传播到比过去所知更远的距离。这项研究为自旋电子的发展打开了一扇门——目的是制造用于计算机的更迅捷、更高效能的存储器和处理器。查尔摩斯工...
    鱼香肉丝 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(129)
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    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。但...
    流浪者 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(129)
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    莱斯大学的科学家使用激光把图案写在注入硼的聚酰亚胺板,做出了这个超级电容器。该设备可能会适用于灵活的可穿戴电子产品。(图片来源: Tour研究小组/莱斯大学)由莱斯大学科学家设计的将来可能被应用在个人可穿戴电子产品的微型超级电容器,正在进行升级。当硼成为其中一部分时,激光诱导石墨烯装置将会获益更多。莱斯实验...
    馒头 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(128)
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    莱斯大学研发的钴/磷化物/磷酸盐薄膜可以作为电解水装置的正负极,这种性能优异的薄膜可以同时为燃料电池提供氢气和氧气。它的基本厚度时500。莱斯大学的科学家介绍说,钴薄膜作为一种新型催化剂,可以对水进行催化电解,为燃料电池同时提供所需要的氢气和氧气。这种由化学家James Tour研制的廉价,多孔材料,作为通过电解水...
    就是小可爱 2015-08-27更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(128)
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    世界上第一款使用石墨烯作为原料的超级电容充电器研发成功,能够为智能手机以及其它设备提供移动充电支持。这款产品被称为“Zap&Go”。仅需5分钟时间就可以储存约等 于一台Iphone5手机的电量,而使用锂聚合物电池就需要2小时才能充满。 无论是手机、平板电脑、电子书还是耳机,ZAP&GO充电最多仅需5分钟。Zap&...
    龙卷风 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(128)
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