Scientists create self-healing, flexible polymer for next-generation wearable electronics
想象一下一种灵活的电子设备,它可以弯曲、拉伸,甚至在损坏时可以自我修复。日本科学家现在已经朝着这一愿景迈出了重要一步。 RIKEN 可持续资源科学中心的一个团队开发了一种新型自修复聚合物,可以充当柔性电导体,非常适合可穿戴电子产品,并且[…]科学家为下一代可穿戴电子产品创建自修复柔性聚合物的文章首次出现在 Knowridge Science Report 上。
Scientists create recyclable, self-healing material for greener electronics
电子垃圾的增长速度超过了我们对其回收的速度。旧手机、笔记本电脑和其他电子产品通常会被扔进垃圾填埋场,将铅和汞等有害化学物质泄漏到环境中。专家预测,到 2030 年,世界每年将产生约 6000 万吨电子垃圾,这对人类和……都构成巨大威胁。《科学家为绿色电子产品创造可回收、自我修复材料》的文章首先出现在 Knowridge Science Report 上。
Минпромторг намерен ужесточить правила госзакупок радиоэлектроники
俄罗斯政府限制购买外国商品的法令将发生变化,这将防止它们规避本地化要求。
二维 (2D) 材料是由 2004 年诺贝尔奖获得者石墨烯的分离引发的,它表明只需通过调整此类 2D 材料的厚度、应变或堆叠顺序即可调整电学、光学和机械行为,从而彻底改变了现代材料科学。从晶体管和柔性显示器到神经形态芯片,电子产品的未来预计将受到 2D 材料的大力推动。
New ‘liquid metal’ composite material enables recyclable, flexible and reconfigurable electronics
华盛顿大学的研究人员创造了一种可回收、柔性和自修复的复合材料,可以取代未来几代可穿戴电子产品中的传统电路板。
No more electronics investments expected for remainder of 2025
电子行业表示,预计今年剩余时间不会有任何进一步投资,由于腐败丑闻和美国关税可能产生的影响,潜在进入者变得谨慎。
Delvitech raises $40 million in Series B investment round
Delvitech是一家“深度科技”公司,专门开发电子产品的人工智能原生自动光学检测解决方案,成功完成了4000万美元的B轮投资。此轮融资由 Ernst Göhner 基金会的投资公司 EGS Beteiligungen (EGSB) 和 CREADD Ventures 牵头,几家著名的欧洲私人企业也参与其中。
NIST Finalizes ‘Lightweight Cryptography’ Standard to Protect Small Devices
四种相关算法现已准备好用于保护物联网和其他电子产品创建和传输的数据。
America’s E-Waste Is Fueling a Toxic Disaster in Southeast Asia
数百万吨美国有毒电子产品正悄悄涌入发展中国家
Engineering the Future: How On-Demand Expertise Is Accelerating Innovation in Smart Devices
当今的工程创新的特点是速度、精度和跨学科协作。从可穿戴电子产品到自动驾驶汽车和环境监测设备,新一代智能硬件系统正在改变我们感知、解释以及与周围世界互动的方式。这些进步的核心在于科学与工程的融合,它将科学与工程联系起来。《后工程未来:按需专业知识如何加速智能设备创新》首先出现在 Kolabtree 博客上。
Вологодскому предприятию «Швабе» исполнилось 54 года
沃洛格达光机厂生产特种民用复杂光电子产品,是西北联邦区重点企业之一
Hong Kong’s Autumn Electronics Fair highlights AI, robotics, and next-generation technologies
第45届香港秋季电子产品展及第28届亚洲电子展正在香港会议展览中心举行,吸引来自20个国家及地区超过3,200家参展商。这两项活动由香港贸易发展局 (HKTDC) 和 MMI Asia 同期举办,并持续吸引 [...]
Twisting sound: Scientists discover a new way to control mechanical vibrations in metamaterial
纽约市立大学研究生中心高级科学研究中心 (CUNY ASRC) 的科学家们发现了一种利用受“双电子学”(一种最初为电子产品开发的现象)启发的概念来控制声音和振动的方法。