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引发热议,央?#21360;?#21019;业英雄汇》聚焦知象光电高精度3D相机

“忙碌的生产?#23548;?#37324;,看不到工人的身影,产线上只有一台台机?#24403;?#22312;忙碌,它们顺畅地实施加工、检测、分拣;设计师的桌面上一个精细工件,用3D扫描仪对准它,就能快速取得精准还原的模型;走到家门口,只要面对门锁

智能制造 | 2019-12-31 17:33 评论

中科大研制磁控微纳机器人:新的加工方式比激光直写加工快600倍

与传?#36710;?#28608;光直写加工相比,三维?#34892;?#20809;场加工速度最快可提高600倍,还能灵活可控地加工出不同?#38382;?#30340;管状与螺旋结构,大大提高了复杂三维结构的加工能力。

激光 | 2019-12-31 11:05 评论

磁粒子?#19978;瘢?#26410;来能否与磁共振平分天下?

磁粒子?#19978;?Magnetic Particle Imaging,MPI)是一种全新的定量功能性?#19978;?#25216;术,其利用了注入血流中的纳米颗粒示踪剂的磁性质,能够生成动脉血流和体积心脏运动的实?#27604;?#32500;图像。2001年,德国汉堡飞利?#36136;?#39564;室科学家B. Gleich首次提出MPI的概念

医疗科技 | 2019-12-31 09:10 评论

液体活检!胃癌诊治未来的发展方向!

前言中国是?#26391;?#22823;国,?#27426;?#39640;油高盐的饮食导致中国胃癌患病?#21183;?#36941;高于全球平均水平,这使得胃癌在中国成为最常见的癌症之一(仅次于肺癌)。检测、诊断、合理用药,这一切应如何组合才能使得胃癌的疗效最大化?#21487;?#22788;赛道中的医疗企业,又将如何抓住机遇?本文将通过梳理胃癌诊治中的挑战,总结未来发展方向

医疗科技 | 2019-12-30 16:35 评论

vivo新专利曝光?#21644;?#23380;屏形态与众不同

12月28日消息,国家知识产权局公布了vivo新的设计专利。该专利揭示了三种不同的屏幕形态,这三?#20013;?#24577;均是挖孔屏方案,但是前置摄像头位置、数量不尽相同。第一种设计专利是四枚前置摄像头分布在屏幕四个角,第二种和第三?#36136;?#21069;置摄像头位于屏幕上方的左右两个角位置,区别在于第三种方案的摄像头独立

通信 | 2019-12-30 09:41 评论

日本开发测气体仪器:有望检测糖尿病和癌症

近日,据外媒报道,来自日本东京医科齿科大学的研究团队开发了一种用特殊?#36864;?#26469;检测微?#31185;?#20307;的仪器,无需抽血,只需将手放在仪器上,即可实时显示气体检测的结果,有望用于糖尿病及癌症等疾病的早期诊断。报道中指出

医疗科技 | 2019-12-30 09:28 评论

三星新专利曝光,采用拉伸方式解决折叠屏技术痛点

目前智能手机的发展方向之一就是折叠?#31890;?#20294;是现阶段这项技术一直不够成熟,屏幕脆弱、折痕明显一直是困扰手机厂商的难题。12月29日消息,据外媒报道,三星提出了一个很有意思的解决当前折叠屏技术问题的方式,那就是采取拉伸的方式,以便为用户提供更大的屏幕尺寸

通信 | 2019-12-30 09:13 评论

华为的折叠手机技术恐怕?#30416;?#27861;跟上三星的脚步

据报道指韩国面板企业三星电子已与设备商进行接触,计划采购生产microLED面板的设备,预计最快在明年就将投产microLED面板。相比起OLED,microLED更适合折叠手机,如此一来三星在折叠手机技术上已拥有绝对的领先优势,因为其他面板企业?#24418;?#29983;产microLED面板的技术和能力

电子工程 | 2019-12-30 08:49 评论

vivo手机新设计专利曝光:前置四打孔设计

据gsmarena和tigermobiles消息,vivo手机的最新设计专利曝光,采用了前置四打孔屏幕设计。

通信 | 2019-12-28 08:44 评论

盘点2019年度电子十大突破性技术

回顾2019年,科技产业技术更新迭代的步伐越来越快,更有不少承上启下、继往开来的突破点、转折点、闪光点,?#24597;?#32473;人们带来惊讶与惊?#30149;?#26412;文中,小编盘点了今年的十大突破性技术,一起来看下?#21152;心?#20123;?

电子工程 | 2019-12-28 00:34 评论

洛桑联邦理工学院提出专利概念——减排9成二氧化碳,还能循环利用?

近日,洛桑联邦理工学院Valais Wallis学院的研究人员申请了一项新概念的专利,该概念可将卡车的二氧化碳?#27431;?#37327;减少近90%。过程是将二氧化?#30142;?#33719;在排气系统中,将其转化为液体并将其存储在车辆上。然后将液态二氧化?#38469;?#36865;到服务站,在那里液态二氧化碳会被转化为传统燃料。

环保 | 2019-12-27 14:50 评论

“水晶中的液晶”, 科研员在蓝相液晶有所突破

据?#30860;?#21033;植物学家莱尼茨尔于1888年发现液晶,已经有1个多世纪了。如今,液晶已是先进材料的一种,应用?#27573;?#20174;显示器到温度传感器。 近日,芝加哥大学普利兹克分子工程学院和阿贡国家实验?#19994;?#30740;究人员开发了一种创新的方法来雕刻“水晶中的液晶?#20445;?#36825;些液晶可用于新一代显示技术或能耗极低的传感器。

显示 | 2019-12-27 11:15 评论

再快的86也追不上会漂?#39057;?#26080;人汽车

德罗宁号终于停了下来,轮胎冒出的浓烟?#37319;?#21435;了。乔恩高从乘客侧车窗的玻璃缝里探出身来,看到数十名围观者在为成功的测试欢呼、击掌。整个下午,围观的人群在?#27426;显黽印?#21018;从斯坦福大学毕业的机械工程博士乔恩高在北加州雷山赛车场用交通锥标勾勒出一公里长的障碍赛道

智能汽车网 | 2019-12-27 08:25 评论

超强激光和高能电子束碰撞 助力量子辐射反作用理论新进展

中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队发现,超强激光和高能电子束的碰撞可甄别电子动力学的经典和量子电动力学(QED)行为边界,为理解极端强场下光与物质相互作用的基本规律提供了重要途径。

激光 | 2019-12-26 15:25 评论

日本研究所开发出性能优异的全固态电池极材料

由日本国立材料研究所研究人员领导的一项新研究表明,在固体电解?#25163;校?#20165;由气相沉积法制备的工业硅纳米颗粒组成的硅负极具有优异的电极性能。该方法是一种成本效益高的气相沉积技术,因此研究人员的结果表明,?#32479;?#26412;和大规模生产用于全固态锂电池的大容量负极是可能的。

锂电 | 2019-12-26 10:15 评论

特斯拉自动驾驶系统曝光:明年有望见面

自动驾驶一直?#38469;?#31185;技界关注的重要话题,作为一门集传感、导航、感知识别、分析决策等技术为一体的复杂融合学科,受到大?#19994;淖放酰?#20063;是各大科技厂商“秀肌肉”的时刻。就在几天前,特斯拉CEO马斯克曾表示,将在圣诞前夕为特斯拉车主推出完全自动驾驶的预览版(FSD sneak preview)

电子工程 | 2019-12-26 10:01 评论

激光?#29366;?#20256;感器的未来应用?#24515;?#20123;?

?#29366;?#23545;很多人而言并不陌生,但激光?#29366;?#21487;能听到得?#27426;啵?#38543;着激光技术的?#27426;?#21457;展与普及,近年谷歌、特斯拉等无人驾驶技术的曝光。

电子工程 | 2019-12-25 17:19 评论

耗时90天,巴西科学家3D打印功能性微型肝脏

2019年12月,南极熊?#27833;?#23186;获悉,圣保罗大学人类基因组和?#19978;?#32990;研究?#34892;模℉UG-CELL)(USP)的科学家,利用生物3D打印技术开发了功能性肝类器官,也称为微型肝脏。微型肝脏由人血细胞制成,可复制正常功能,例如产生重要的蛋白质,储存维生素?#22836;置?#32966;汁

3D打印 | 2019-12-25 14:53 评论

制造豪华车不过瘾,?#36864;?#33713;斯?#26009;?#30005;动飞机

近日,?#36864;?#33713;斯?#26009;?#20102;其单引擎电动飞机,飞机将在明年春季进行首飞,目标是打破每小时300英里的纪录速度(目前的记录为每小时210英里)。

新能源汽车 | 2019-12-25 11:49 评论
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