纳米手机防水镀膜骗局_街上手机纳米镀膜真相
很多顾客去厂家看设备,说能不能给我们演示下呢。销售人员说“演示可以但是要交押金的,不少顾客上当了。赔了几千的不在少数呢、还说只要交了加盟费我们免费送机器等,有的顾客设备买...
新型纳米材料种类
990年7月在美国的巴尔基摩召开了第一届国际纳米科学技术(NST)会议,1997年美国科学家首次用单电子移动单电子,可望在在不久的将来研制成功速度和存贮容量比现在提高成千上万倍的量子计...
如何开发新型纳米材料
材料是现代科技和国民经济的物质基础。一个国家生产材料的品种、数量和质量是衡量其科技和经济发展水平的重要标志。随着新技术将更迅猛地发展,我们对功能材料的需求也日益迫切。因此...
纳米材料有哪四个特性
当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小...
纳米材料的应用领域及发展前景
纳米技术在信息产业中应用主要表现在3个方面:①网络通讯、宽频带的网络通讯、纳米结构器件、芯片技术以及高清晰度数字显示技术。②光电子器件、分子电子器件、巨磁电子器件,这方面...
手机纳米镀膜是真的吗
现在越来越多的手机像iPhone6一样使用了2.5d的弧面玻璃屏幕,不过弧面玻璃屏幕给贴膜造成了很大的影响,所以之前流行过一阵的液体纳米保护膜又被关注了起来,据说这种保护膜能完美解决弧...
新型纳米材料有哪些
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1~100nm)或由它们作为基本单元构成的材料。正是由于基本组成单位尺度小,纳米材料具有很多其他普通尺度的材料所不具备的效应,...
纳米材料为什么能杀菌
纳米(nm)和米、厘米一样,是长度计量单位。一纳米为一毫米的百万分之一(10-9 米)。“纳米”并没有象某些媒体宣传的那样神奇,我国古代早有应用,如徽墨,其主体成分的炭黑就是纳米...
纳米材料优点是什么
当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同。...
石墨烯搭配可穿戴 智能服饰指日可待
石墨烯的实力越来越觉得不可思议,据报道,有人提出把石墨烯与布料结合,用数据化方式让石墨烯可穿戴设备成为人体健康的一部分。智能服饰让我们更加接近未来,他能否掀起智能服饰的新...
石墨烯地板怎么安装
传统电地暖有线缆,电热膜,地暖模块这几种,材料的话有合金、碳晶、和PCT陶瓷等。石墨烯电地暖和传统电地暖的区别无非是发热部分不同,石墨烯材料导热性比较强,用于电地暖的话应该效...
石墨烯发热地板靠谱吗_石墨烯地板成熟吗
石墨烯自发热地板的发热原理,是在电场的驱动作用下,石墨烯产生“布朗运动”,碳分子之间发生剧烈的摩擦和撞击发热,产生的热能以远红外线传播。而且,这是一种节能的供暖方式,比传...
中国生产石墨烯的企业有哪些
工信部、发改委、科技部、财政部近期联合印发《新材料产业发展指南》,明确提出大力发展石墨烯产业。多数市场机构预测,一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破,其潜在市场巨大,将...
玉米芯怎么提炼石墨烯_玉米芯提炼石墨烯可靠吗
常规石墨烯材料生产主要有三种方式,一是对石墨进行剥离,二是对天然气、甲烷等进行化学气相沉积,三是氧化石墨还原法。以上方法存在生产周期长、环境污染严重以及产能受限等问题。付...
石墨烯生产工艺流程介绍
CVD法制备石墨烯的基本过程是:把基底金属箔片放入炉中,通入氢气和氩气或者氮气保护加热至1000℃左右,稳定温度,保持20min左右;然后停止通入保护气体,改通入碳源(如甲烷)气体,大约...
新科技论坛讨论
最新话题
- ·【有奖打卡活动】2023年打卡计划,兔飞猛进决胜开局!
- ·已结束-【书籍评测活动】一本书,汇聚华为、旷视、高通等主流厂商的AI技术
- ·【书籍评测活动NO.4】RT-Thread官方撰写,涵盖26种设备驱动的开发指南
- ·【书籍评测活动NO.3】一本书带你了解谷歌、苹果等科技巨头都看好的RISC-V体系结构
- ·【书籍评测活动NO.2】瑞芯微官方推荐,基于RK3399Pro与RK3588的深度学习实践
- ·了解推挽射随放大器的工作原理及电路特点
- ·【广东龙芯2K500先锋板试用体验】CPU性能基准测试——CoreMark和计算质数
- ·电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
- ·预测!2023年钢市能有好转吗?
- ·SL3036H 90V降压恒压芯片 100V降压恒压芯片 120V降压恒压
热门讨论
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |