薄膜关键词检索结果

机器学习在原子量表上揭示了薄膜的奥秘

Machine learning reveals the mysteries of thin films at atomic scale

rusnano Group进行了一项新的薄膜涂层研究,这些涂层改变了传统玻璃的特性,该公司的Phototechnics div> div>

Группа «РОСНАНО» провела исследования новых тонкопленочных покрытий, изменяющих свойства традиционного стекла для компании ФОТОТЕХ

获得的数据将扩展现代建筑和建筑的高科技解决方案的国内线。

“钢太阳”:Rusnano Group进口的独特设备用于生产薄膜太阳能模块

«Стальное Солнце»: Группа «РОСНАНО» импортозаместила уникальное оборудование для производства тонкопленочных солнечных модулей

使用CIGS技术,莫尔多维亚正在建造的工厂收到了三个最新的装置,用于薄膜太阳能模块的组装和质量控制线。

薄膜可以利用体温为可穿戴设备供电

Thin Film Could Power Wearables With Body Heat

昆士兰科技大学昆士兰科技大学领导的研究团队开发出一种超薄柔性薄膜,可以利用体温为下一代可穿戴设备供电,从而无需...

科学家开发出淀粉纳米复合薄膜,为绿色电子产品铺平道路

Scientists develop starch nanocomposite films that pave the way for green electronics

伦敦玛丽女王大学的研究人员使用淀粉代替石油基材料开发了新的纳米复合薄膜,标志着可持续电子领域的重大进步。

无线技术的游戏规则改变者:新型超薄膜可吸收 99% 的干扰

Game-changer for wireless tech: new ultra-thin film absorbs 99% of interference

来自韩国材料科学研究所 (KIMS) 的一组研究人员创造了一种突破性的超薄膜,可以吸收多个频率上 99% 以上的电磁波,包括 5G、6G、WiFi 和自动驾驶雷达中使用的电磁波。这种新材料由 Byeongjin Park 博士和 Sang Bok Lee 博士开发 […] 文章《改变无线技术的游戏规则:新型超薄膜可吸收 99% 的干扰》首先出现在 Knowridge Science Report 上。

纳米晶体材料中的晶粒旋转机制:Pt 薄膜中的多尺度观测 |科学

Grain rotation mechanisms in nanocrystalline materials: Multiscale observations in Pt thin films | Science

在纳米晶体材料的晶粒生长、再结晶和塑性变形过程中,通常会观察到近刚体晶粒旋转。尽管经过了数十年的研究,但晶粒旋转背后的主要机制仍然不为人知。我们提出...

三元辉辉石:超薄膜使电子设备速度提高 7 倍

Тернарный тетрадимит: сверхтонкая пленка ускоряет электронику в 7 раз

科学家们观察到新材料中创纪录的电子迁移率。

通过与液态金属的顺序桥接诱导超强 MXene 薄膜 | 科学

Ultrastrong MXene film induced by sequential bridging with liquid metal | Science

将碳化钛 (Ti3C2Tx) MXene 纳米片组装成宏观薄膜存在诸多挑战,包括空隙、取向度低和界面相互作用弱,这些都会降低机械性能。我们展示了一种超强的宏观...

科学家在新型晶体薄膜中观察到创纪录的电子迁移率

Scientists observe record-setting electron mobility in a new crystal film

珀普理工学院的科学家说,秋天要种植以及如何为冬季准备避暑别墅

Ученая Пермского Политеха рассказала, что посадить осенью и как подготовить дачу к зиме

PERM理工学院的专家告诉如何正确切割灌木丛,而不是覆盖植物而不是薄膜,可以将哪些农作物安全地种植在雪下,如何将花在Pots回家中并治疗草坪

如果您的冰箱高效且完全沉默怎么办?

What if Your Refrigerator Was Twice As Efficient and Completely Silent?

APL的国际象棋薄膜几乎双重制冷效率。可扩展的材料可以改变冷却和能量收获的技术。马里兰州劳雷尔(Laurel)的约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)应用物理实验室(APL)的科学家创建了一种新的固态热电冷藏系统,该系统易于制造,并且是用标准散装热电材料构建的设备的两倍。为[...]

重新思考物理学:科学家发现了140年历史的效果的“巨大”新转折

Rethinking Physics: Scientists Discover a “Giant” New Twist on a 140-Year-Old Effect

他们的结果为开发依赖非磁性材料的高级电子设备铺平了道路。日本的研究人员首次检测到没有磁性的材料中的巨大异常效应(AHE)。突破是使用CD3AS2的高质量薄膜(一种狄拉克半学)进行的,受到平面磁的[...]

[Bomany•2024] Asclepias Gordaensis(apocynaceae:Asclepidoideae)•墨西哥Guanajuato-querétaro的塞拉山脉的新物种

[Botany • 2024] Asclepias gordaensis (Apocynaceae: Asclepiadoideae) • A New Species from the Sierra Gorda, Guanajuato-Querétaro, México

Asclepias Gordaensis L.O. Alvarado和S. 国家。由于其复杂的形态和花卉特征的相似性,一些分类单元被误认为。在目前的工作中,描述了一种新物种,用于属。方法:在山脉戈尔达中收集了个体,无法分配给已知物种。审查了国家和外国草药,数字数据库和专业文献,以将收集的标本与类似物种进行比较。在2018年和2023年进行了实地考察,以收集和监视感兴趣物种的物候。提出了粘性物种概念是对这里处理的分类单元的识别的解释性假设。根据IUCN标准分配了保护状态。星期:描述了一种新的Asclepias物种,从瓜纳华托(Guanajuato)和Querétaro状态中得知,分布在松树,橡木

革新微芯片制造的“电子淋浴”

The “Electron Shower” That’s Revolutionizing Microchip Manufacturing

科学家在薄膜电子产品中遇到了长期的挑战。我们被电子设备所包围,以至于我们经常忽略其背后的复杂技术。诸如拿起智能手机的简单动作很少会促使我们考虑其中内置的复杂性。内部,数百个微型组件和谐运行,每个组件[...]

新的太阳能电池从两侧捕获阳光以获得更多功率

New solar cells capture sunlight from both sides for more power

韩国的一组研究人员开发了一个先进的太阳能电池,可以从前后吸收阳光,从而增加能量输出而无需更多的空间。这项新的“双面”太阳能技术基于由铜,im依和硒(Cuinse₂)制成的薄膜太阳能电池,其设计旨在处理透明的[…]新的太阳能电池从双方捕获了两侧的阳光,从而在Knewridge Science报告中首先出现了更多的力量。

开源视频生成器创建特征长度胶片

Open Source Video Generators Create Feature-Length Films

它很重要:开源视频发电机使用AI工具创建长篇薄膜,从而重塑了电影制作的未来。

开源视频生成器创建特征长度胶片

Open Source Video Generators Create Feature-Length Films

它很重要:开源视频发电机使用AI工具创建长篇薄膜,从而重塑了电影制作的未来。