•该项目的预期市场影响包括向汽车,建筑,能源,包装和航空航天等部门中更可持续和节能的材料的转变。•通过提供碳基材料的高性能替代品,该项目将有助于降低环境影响和生产成本。•这些高级聚合物纳米复合材料的开发有望满足行业对轻质,耐用材料的日益增长的需求,同时还解决了与有毒气体发射过程中生产过程中与有毒气体排放相关的安全问题。
2025 年先进有机电子材料国际研讨会 (iWAOEM-25) 标志着材料科学的一个关键时刻,推动了柔性、轻质和可持续电子设备的发展。有机电子材料,包括小分子、聚合物和混合物,为传统半导体提供了碳基替代品。这些材料因其可调特性、经济高效的加工以及在有机光伏 (OPV)、有机发光二极管 (OLED) 和有机场效应晶体管 (OFET) 等尖端技术中的应用而受到重视。有机材料的主要优势在于其可通过分子设计和合成实现的可定制电子和光学特性。共轭聚合物和分子可实现可调带隙和高电荷迁移率,这对于能量转换和发光至关重要。它们固有的灵活性和溶液加工性支持卷对卷加工等创新制造方法,释放可穿戴电子产品的潜力,并降低与硅基技术相比的成本。有机材料在可持续性方面也表现出色,可实现节能的 OLED 显示屏和轻质透明的太阳能电池,适合集成到建筑窗户和便携式设备中。尽管有这些好处,但稳定性、电荷传输和可扩展性等挑战仍然存在。分子工程、掺杂和混合有机-无机钙钛矿方面的进步正在解决这些问题,从而提高性能和耐用性。
柔性电子是指一类轻质、柔性和电子传感元件和电子设备,它们建立在可拉伸的基板上,可用于显示器和传感器等多种产品和应用。与用刚性材料制造的电子系统相比,它们最突出的特点是可以弯曲。印刷电子通常被认为是柔性电子的一部分。它指的是通过在不同的基板上打印来制造电子设备的印刷方法。所使用的技术随着时间的推移而不断发展,现在借助喷墨打印机,可以快速且廉价地打印电路。
政府计划实施2022年工会预算中宣布的电池交换政策可以增强充电基础设施。该政策涉及将电池充满电的电池交换,使电动汽车充电与加油常规车辆一样快。在轻质和高能密度电池中促进私营部门创新,以改善电动汽车驱动范围。为电池技术研发提供激励和税收抵免。进行教育运动,以告知公众电动汽车的好处以及过渡到可持续运输选择的重要性。
显着对象检测(SOD)广泛用于运输中,例如道路损坏检测,辅助驾驶等。但是,由于其大量计算和参数,重量级草皮方法很难在计算能力低的情况下应用。大多数轻型SOD方法的检测准确性很难满足应用程序要求。我们提出了一个新颖的轻质尺度自适应网络,以实现轻质限制和检测性能之间的权衡。我们首先提出了比例自适应特征提取(安全)模块,该模块主要由两个部分组成:多尺度特征交互,可以提取不同尺度的特征并增强网络的表示能力;和动态选择,可以根据输入图像根据其贡献自适应地分配不同的权重。然后,基于安全模块,设计了一个轻巧和自适应的骨干网络,并结合了多尺度特征聚合(MFA)模块,将规模自适应网络与比例自适应网络相结合。我们在六个公共数据集上对模型进行定量和定性评估,并将其与典型的重量级和轻量级方法进行比较。只有2.29 M参数,它可以在GTX 3090 GPU上实现62 fps的预测速度,远远超过其他型号,并且可以保证实时性能。模型性能达到了一般重量级方法的性能,并超过了最先进的轻量级方法。
MPS43B 是独特的 MPS43 仪器的第二代产品,将一流的精度和性能全部集成到一个非常小的外壳中。改进的全平面面板带有集成电源开关,增强了环境保护。它使用户能够享受空气数据测试特性,并体验到紧凑的尺寸和便携性,这是更传统设计的产品无法实现的。坚固的轻质外壳满足了航空航天业的苛刻要求,并提供了其他产品无法提供的无与伦比的成本和拥有优势。
“石墨烯是一种原子级薄的碳片,是先进功能材料的典范。它兼具机械强度和超强柔韧性,对光线高度透明但不透气,具有高电导率和热导率。这些特性使得石墨烯与其他先进材料相结合,可用于传感器、显示器、柔性和印刷电子产品、轻质复合材料等大量潜在应用。”(Thomas Seyller 教授,大学重点领域“智能系统和材料”和 DFG 优先计划 1459“石墨烯”的发言人)
