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既可以疏水有可以亲水的材料 — 派旗纳米电子防护方案

核心提示:“这意味着这种材料也可以用于有机分子容易遭到破坏的场合,无论是日常生活还是太空旅行。” (原标题:疏水亲水自由切换的材料) 单层原子材料在电压作用下可以改变表面结构从而改变润湿性质。 当雨落在荷叶上时,荷叶不会被打湿。这是因为荷叶有特殊的结构,水滴滚落而不会润湿叶面。人造材料也可以是疏水的。但是,想要造出一种材料,让它的表面可以在亲水和疏水两个状态间切换却极为不易。现在,奥地利维也纳科技大学、比利时鲁汶大学和瑞士苏黎世

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可以申报哪些“纳米科技等重点专项”? — 派旗纳米电子防护方案

小烯导读从科技部获悉,经过前期在国家科技管理信息系统公共服务平台向社会征求意见建议,科技部对国家重点研发计划相关重点专项的2017年度项目申报指南作了修改完善,从今天起陆续发布。今天首发“纳米科技”等14个2017年度项目申报指南+形式审查条件+指南编制专家名单,后续专项敬请随时关注。科技部关于发布国家重点研发计划干细胞及转化研究等重点专项2017年度项目申报指南的通知一项目组织申报要求及评审流程

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浅谈双波峰焊技术以及结构 — 派旗纳米电子防护方案

双波峰焊机是SMT时代发展起来的改进型波峰焊设备,特别适合焊接那些THT+SMT混合元器件的电路板。使用这种设备焊接印制电路板时,THT元器件要采用“短脚插焊“工艺。电路板的焊接面要经过两个熔融的铅锡焊料形成的波,这两个焊料波的形式不同,常见的波形组合是“紊乱波”+“宽平波“。 第个焊料波是紊乱波,使焊料打到印制板的底面所有的焊盘、元器件焊端和引脚上,熔融的焊料在经过助焊剂净化的金属表面上进行浸润和扩散。 第二个焊料波是宽平波,宽平波将引脚及焊端间的连桥分开,并将去除拉等焊接缺陷。

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PFOA的限量新标准 — 派旗纳米电子防护方案

近日,欧盟委员会发布技术性贸易措施通报,拟对REACH法规附件XVII进行修订。根据草案,欧盟将全面禁止全氟辛酸(PFOA)及其盐的生产和上市。任何物质、混合物或物品中的PFOA及其盐的含量不得超过25微克/千克(ppb),并且所含的PFOA关联物质的含量不得超过1000ppb。虽然这是征求意见稿,但是可以肯定国外纺织品对于有害物质的限制要求又严格了。下面就来介绍一下PFOA。 什么是全氟辛酸(PFOA) 全氟辛酸(P

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苹果新专利专注细节引入防水扬声器和骨传导耳机 — 纳小米

曝光的苹果骨传导耳机专利凤凰科技讯北京时间6月8日消息,据科技网站AppleInsider报道,最新曝光的专利显示,苹果盯上了防水扬声器和新型耳机,而后者则会加入骨传导技术,因此它在降噪能力上比现有的EarPods强的多。防水扬声器图1新专利来自美国商标专利局(USPTO),该专利名为“耐液声学装置”,编号为No. 9,363,589,从专利图来看,该机构的设计和功能与Apple Watch上的防水件

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苹果新专利: 将来iPhone手机在水下也能正常工作 — 纳小米

一直有传言称新一代iPhone将具备部分防水能力,新公布的一项苹果专利提高了该传言的可信度。苹果最近获得的一项专利,可能揭示了其开发防水电子产品的计划。专利特别强调了适用于水下摄影的编辑工具,目的是确保照片色彩不会“令人不愉悦”。这意味着iPhone在水下依然能拍摄出色彩生动的照片。苹果此前已经获得了一些与防水有关的专利。例如,苹果今年早些时候被授予一项“浸没探测电路”专利,相关技术能帮助电子产品“感觉”到已沉没在水或其他液体中。2015年

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Semblant与传统行业流程差异化体现在哪里? — 派旗纳米 S系列

Semblant 的工艺与传统的工艺有许多方面的不同,但在掩膜方面,我们的纳米涂层并不需要很多掩膜,因为它非常容易针测及且为低接触电阻。我们也能通过将所需的少数工艺整合进高通量设备装置,从而消除繁琐的人工掩膜流程。 我们使用一个获得专利的等离子沉积室,用一种快速的一步式、高容量工艺来涂敷纳米材料,这个工艺非常节省空间、环保安全且易于操作。这个沉积室可以放置在一个洁净室或者工业场所中,且设备齐全。 Semblant 纳米涂层的特质是什么? 我们

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苹果申请手机防水专利:智能手机防水前景如何? — 纳小米

有用户发现 iPhone 6S/6S Plus 其实是具备一定的防水能力的,虽然苹果官方并未对此作出说明,但他们做防水手机的事情却是事实。最近曝光了一个苹果在 2014 年 6 月提交的防水专利,他们在手机接口处添加了人造橡胶,能够防水防尘,与 iPhone 6S/6S Plus 的逻辑电路板上用到的防水材料类似。该橡胶的特别之处在于,你插入数据线时会自动打开,拔出后又自行合上。你不用手动合上盖子以实现防水功能,例如早期可以在水中裸

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纳米材料耐划伤研究新进展? — 派旗纳米电子防护方案

“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖…….” 北宋理学家周敦颐在《爱莲说》中用这样的诗句表达了对莲花品(rèn)格(xìng)的热爱。而在科技高度发展的今天,莲花“出淤泥而不染”这一特性,引起了国内外科学家们的兴趣。我们的故事就从荷叶的“自清洁”效应开始讲起。 荷叶本身是不沾水的,这是由于荷叶表面具有粗糙的微观形貌以及疏水的表皮蜡。这种特殊的结构有助于锁住空气,进而防止水将表面润湿。水滴在荷叶上形成一个球形,而不是铺展开来,像这样的表面,就是“超疏水表面”。这种超疏水表面可以有效

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