<td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>

  • 科學家研發新一代電子設備:柔性、有機、可降解!

    背景 在我們日常生活中,隨處可見各式各樣的電子設備,例如智能手機、可穿戴設備、平板電腦、醫療電子設備等等,它們方便和改善了我們的生活,但是也不斷制造出很多電子垃圾。 之前,我在《電子垃圾泛濫成災,冷凍粉碎處理法更加環保!》一文中曾經介紹過電子垃圾的危害,例如污染環境,危害健康等等,同時也介紹了更加環保的處理電子垃圾的“冷凍粉碎”法。 但是,與其考慮如何更環保的處理電子垃圾,還不如從源頭上反思一下電子產品的組成材料。通常,電子元器件都是不可降解的,也沒有生物相容性,且含有大量對于環境有害的物質。 創新 所以,科學家們一直在探索,想要設計出更加柔性、有機、環保、可降解的新一代電子設備。斯坦福大學的工程師、化學工程和材料科學與工程系教授 Zhenan Bao 及其團隊重新思考和審視了現有電子設備,進行了創新探索。 他們創造出一種柔性電子設備,通過添加弱酸例如醋,就可以很容易對其降解。這項研究成果發表于5月1日的《美國國......閱讀全文

    可生物降解的柔性硅晶體管

      2015年6月30日華盛頓--當今,隨著新科技不斷為人們帶來的越來越多的便利,便攜式電子產品的用戶日益頻繁地更新他們的電子用品。2012年美國環境保護局(the U.S. Environmental Protection Agency)的一篇報告表明每年約有一億五千萬移動電子產品被丟棄,其中只有

    可重構回收的高性能柔性電子器件問世

      從中國科學技術大學獲悉,該校信息學院趙剛課題組提出了一種結合納米纖維靜電紡絲和液態金屬模板印刷的新型柔性電子器件制備技術。相關研究成果日前發表于最新一期國際期刊《ACS 納米》上。  隨著物聯網的高速發展,簡單的柔性電子器件已經不能滿足日趨復雜的應用場景,因此多功能與高集成度的柔性電子系統亟待被

    可生物降解有機物的簡介

      當出廠水中含有了一定量的有機物,細菌將附著于管網管壁,利用水中營養基質生長而形成生物膜,誘發管壁腐蝕和結垢;生物膜的老化脫落會引起用戶水質惡化,色度和濁度上升,造成二次污染;管壁結垢和腐蝕會降低管網的輸水能力,二級泵站動力消耗增加,甚至引起爆管等;而生物膜與管網水中病源微生物的滋生還會對飲用者的

    超強感應柔性電子皮膚問世

    一款可同時感應壓力和摩擦力的柔性電子皮膚。圖片來源:百度圖片 近日,電子科技大學副教授宋遠強、教授張懷武和哈爾濱工業大學教授解維華研究小組聯合研發出一款可同時感應壓力和摩擦力的柔性電子皮膚。研究者通過制備特殊的石墨烯包裹氯化鈉粉體作為致孔劑輔助自組裝過程制備出超強感應電子皮膚。

    化學所有機薄膜晶體管及柔性電路溶液法制備研究獲進展

      OTFT器件結構與制備示意圖及當期《先進材料》封面?  有機薄膜晶體管(OTFT)由于在輕薄、低成本和柔性有機電子產品方面的廣闊應用前景而成為有機電子學中的前沿研究。隨著OTFT二十年來的迅猛發展,其性能指標已經初步滿足實用化要求。但OTFT仍然存在著性能、穩定性和成本等方面的諸

    美研制出最快有機薄膜晶體管-為透明電子設備鋪路

      這個郵票大小的玻璃上的透明晶體管,運行速度已經能夠媲美某些硅晶體管。   據物理學家組織網1月9日(北京時間)報道,美國內布拉斯加林肯大學和斯坦福大學的科學家,制造出了目前世界上運行最快的有機薄膜晶體管,證明了該技術在制造高清顯示設備以及透明電子設備上的巨大潛力。相關論文發表在1月8日出版的《

    關于可生物降解有機物的展望

      全面提高飲用水水質和水處理技術是促進經濟發展和提升人民生活質量的迫切需要,飲用水中可生物降解有機物的控制和生物穩定水的制備技術因而成為國際上廣受關注的研究熱點。但其研究在國內尚處于起步階段,因此全面深入地開展凈水工藝對可生物降解有機物去除機制與規律,生物穩定水制備技術的研究具有著重要的理論意義和

    可彎可折可壓縮,柔性電子將帶給你全新體驗

      可彎可折可壓縮,柔性電子將帶給你全新體驗   今年,華為等中國企業率先發布了折疊屏手機,帶給消費者全新的體驗。屏幕是如何做到可折疊的?   其實,折疊屏只是柔性屏的一種,是柔性電子技術積累到一定基礎上發展而來。   柔性電子的概念,最早提出可追溯到對有機電子學的研究,大約起步于二十世紀

    國產柔性可穿戴醫療設備問世

      日前,復旦大學信息科學與工程學院副教授仇志軍與教授劉冉領導的科研團隊在揭示有機薄膜晶體管(OTFT)性能穩定性機制上取得突破性進展,相關成果將可加速柔性電子的大規模應用,使可穿戴電子設備的大量生產成為可能。相關論文發表在1月27日出版的國際權威性學術期刊《自然-通訊》雜志上。   信息科技將步

    臭氧氧化方式處理可生物降解有機物

      眾多研究證實,臭氧氧化將引起水中AOC和BDOC的增加,TOC卻會降低。這是因為臭氧氧化水中的大分子有機物將會生成分子量減少的中間有機產物,這些產物成為異養菌的營養物,造成AOC和BDOC值的升高。有研究發現經臭氧預氧化后,水中分子量

    復旦大學等揭示有機薄膜晶體管穩定性機理

      復旦大學信息科學與工程學院副教授仇志軍與教授劉冉領導的團隊,在揭示有機薄膜晶體管性能穩定性機制上取得突破性進展,提出一種水氧電化學反應與有機薄膜載流子相互作用的統一理論模型,這有望加速柔性電子領域的大規模應用。相關論文近日在《自然—通訊》上發表。   從2008年起,復旦大學聯合瑞典烏普薩拉大

    柔性電子成國際該領域研究新寵

      感知蝴蝶落在新安裝的假肢上輕盈的“觸感”?假肢受到了擦傷也能自我修復?手術后監測身體的電子設備可在身體內自行降解并吸收?這一切都不是科幻大片中的虛構場景,而是在2016年“自然·柔性電子”暨“光電子學、材料與能源”國際研討會上,來自國內外的科學家提出的最新成果。  日前,由《自然》、《自然·通訊

    柔性可穿戴電子器件取得進展

    本報訊 當前人工智能快速發展,各種類人功能智能機器人層出不窮,觸覺感知是人類和未來智能機器探索物理世界的基礎性功能之一,發展具有觸覺功能的仿生電子皮膚柔性感知器件,并實現器件與柔軟組織間的機械匹配性具有重要的科學意義和應用價值。 近日,受指紋能夠感知物體表面紋理的啟發,中國科學院蘇州納米技術與納

    液態金屬柔性電子制造研究取得進展

    近日,中國科學院理化技術研究所等團隊,在液態金屬柔性電子制造領域取得系列進展,為柔性電子的高性能、綠色化、規模化應用提供了多項創新性技術方案。團隊提出的無損刻蝕圖案化技術,突破了傳統增材、減材制造工藝的固有瓶頸。該技術通過乙醇環境調控液態金屬與基底的界面粘附作用,結合針尖局部機械力,精準剝離半液態金

    科學家研發新一代電子設備:柔性、有機、可降解!

      背景  在我們日常生活中,隨處可見各式各樣的電子設備,例如智能手機、可穿戴設備、平板電腦、醫療電子設備等等,它們方便和改善了我們的生活,但是也不斷制造出很多電子垃圾。  之前,我在《電子垃圾泛濫成災,冷凍粉碎處理法更加環保!》一文中曾經介紹過電子垃圾的危害,例如污染環境,危害健康等等,同時也介紹

    生物處理可生物降解有機物的機制介紹

      從AOC和BDOC的定義來看,它們代表的是細菌易利用分解的有機物,無疑生物處理是去除可生物降解有機物有效的單元處理工藝。給水生物處理技術主要采用生物膜的方法,其能直接降解小分子量親水性的有機物,利用胞外酶分解大分子量有機物,并對大分子有機物具有一定的生物吸附作用。經生物處理后還能降低膠粒的Zet

    柔性電子成國際該領域研究新寵-電子研究方向新的革命

      感知蝴蝶落在新安裝的假肢上輕盈的“觸感”?假肢受到了擦傷也能自我修復?手術后監測身體的電子設備可在身體內自行降解并吸收?這一切都不是科幻大片中的虛構場景,而是在2016年“自然·柔性電子”暨“光電子學、材料與能源”國際研討會上,來自國內外的科學家提出的最新成果。  日前,由《自然》、《自然·通訊

    常規工藝去除可生物降解有機物的機制介紹

      現有水廠常規工藝一般由混凝、沉淀(澄清)、過濾和加氯消毒組成,大量研究表明常規工藝對水中有機物去除能力有限,主要對大分子量的有機物(腐殖質、膠體物質)去除較為有效;而對水中可生物降解有機物(BDOC與AOC)的去除率一般小于30%,且波動較大,受源水水質、水溫影響大。這是因為混凝劑易與憎水性強的

    活性炭吸附方式處理可生物降解有機物

      活性炭吸附也是去除水中可降解有機物的有效單元工藝。其具有發達的細孔結構和巨大的比表面積,有機物的極性與分子大小是活性炭對有機物去除的主要影響因素。溶解度小、親水性差、極性弱、分子不大的有機物較易被活性炭吸附。研究發現活性炭對中小分子量有機物具有了強吸附能力,因而對AOC和BDOC的有著良好去除作

    柔性可穿戴電子皮膚方面取得系列進展

      電子皮膚可模仿人體皮膚對外界環境(包括對壓力、溫度及化學等刺激)的感知,因而可廣泛應用于人工智能和醫學診斷等領域。盡管近年來電子皮膚研究取得了長足進展,但仍然存在感應材料的響應靈敏度不足、穩定性和抗干擾能力較差及感應的范圍窄等諸多問題,這些限制了其實際應用。要解決以上問題,選用具有優異性能的活性

    柔性電子材料破碎多次仍可恢復功能

      據物理學家組織網5月17日報道,目前,柔性電子設備的發展勢頭一片大好,但面臨一個重要問題:電子材料在經過多次破碎和修復之后功能可能受損。現在,中美科學家攜手研制出一種即使破碎多次也能自動恢復所有功能的新型電子材料,有助于提升可穿戴設備的持久性和耐用性。相關研究成果發表在最新一期《先進功能材料》雜

    控制電子自旋可提高有機太陽能電池的效率

      據美國每日科學網站近日報道,英美科學家攜手進行的研究發現,讓有機太陽能電池內的電子采用特定的方式“自旋”,有望大幅提高有機太陽能電池的光電轉化效率,該最新技術還可用于研制性能更高的有機發光二極管。研究發表在《自然》雜志上。   有機太陽能電池模擬植物的光合作用進行工作,其纖薄、輕便而且柔韌,也

    電子級二維半導體與柔性電子器件研究新進展

      在半導體器件不斷小型化和柔性化的趨勢下,以二硫化鉬(MoS2)等過渡金屬硫屬化合物(TMDC)為代表的二維半導體材料顯示出獨特優勢,具有超薄厚度(單原子層或少原子層)和優異的電學、光學、機械性能及多自由度可調控性,使其在未來更輕、更薄、更快、更靈敏的電子學器件中具有優勢。然而,現階段以器件應用為

    柔性瞬態電子器件有望實現低成本制造

      電子芯片激光蒸鍍技術  用注射器將微型電子芯片注入人體,發揮功用后的芯片自動溶解在人體之中,這是有如科幻電影的場景,而如今柔性瞬態電子器件的開發將這一想象變為可能。近日,天津大學精儀學院生物微流體和柔性電子實驗室的黃顯教授與密蘇里科技大學Heng Pan教授合作,在瞬態電子制造領域取得重大突破,

    柔性自供電多功能電子皮膚研究獲進展

      隨著仿生學、機器人學等學科的發展,可以模仿人體皮膚和器官感知身體環境、監測人類活動和個人生理健康的人造電子皮膚正在引起廣泛的關注和迅速的發展。為了模仿人體皮膚的綜合性能,人造電子皮膚需要整合不同的感應模塊,實現同時區分各種物理刺激,包括應變、扭曲、溫度、光照、濕度和環境氣體等。此外,能量存儲器件

    美空軍研發柔性混合材料電子技術

      科技日報北京8月18日電 (記者房琳琳)在近日舉辦的第250屆美國化學學會(ACS)全國會議上,美國萊特—帕特森空軍基地空軍力量實驗室展示了他們最新的柔性混合材料電子技術。研究人員認為,未來超薄的彈性高性能電子產品將會逐漸取代剛性印制電路板,在軍事及日常生活中均大有用武之地。  該實驗室本杰明J

    “電子墨水”可監測腦電波

    打印在頭皮上的電子文身墨水。圖片來源:美國得克薩斯大學奧斯汀分校科技日報北京12月3日電(記者張佳欣)美國得克薩斯大學奧斯汀分校團隊首次發明了一種液體電子文身墨水,醫生可將其打印在患者頭皮上,作為傳感器以測量大腦活動。該研究可為目前監測腦電波和診斷神經系統疾病提供一種有前景的替代方案,有望改進非侵入

    柔性透明摩擦電子學晶體管等研究獲進展

      近年來,柔性電子技術由于其柔韌和輕便等特點,在可穿戴電子、智能皮膚、可彎曲顯示屏和人機界面等方面展示出很大的應用前景。柔性電子器件的基板具有可變形性,采用的聚合物材料也具有接觸起電的特性,可為其與外界環境的交互建立主動式機制。  摩擦電子學是利用摩擦產生的靜電勢作為門極信號來調控半導體中電傳輸與

    可生物降解的COD

    廢水中以強氧化劑測定的COD并不一定能全部為微生物降解,在厭氧條件下能夠被厭氧菌消耗的COD稱作“可生物降解的COD(Biodegradable COD)”,即CODBD。這是指在厭氧過程中能夠作為底物被細菌加以利用的COD,因此也可以稱作“底物COD”(SubstrateCOD)。在全部COD中,

    有機電子設備將會取代硅基電子產品

      人們對再生能源的需求已經從硅基電子轉向了有機電子設備。  一個國際研究小組已經開發出一種由光發電的有機電子設備。跟預期相比,新產品的壽命會延長大概10000倍。  科學家們創造出了一種基于有機分子的小型設備。這種設備帶有可以生成電位阱的內嵌電場。其中,電位阱負責捕捉和保護電荷

    <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • XVideos