近日,晶科电子两项发明专利《一种具有集成电路的发光器件及其制造方法》和《一种发光二极管器件及其制造方法》成功获得国家知识产权局授权。 《一种具有集成电路的发光器件及其制造方法》,专利号:201010581643.1,
随着触屏设备尺寸的放大和耗电量升级,为维持产品电池续航力、降低成本并持续朝着轻薄化发展,终端品牌、触控面板大厂已从触控屏幕结构的轻薄化,着手开发新的触控技术。受此驱使,一种新型的光学功能的导电材料&ldq
石墨烯不仅被运用在半导体芯片、光子传感器、太阳能电池等领域,而且在柔性触摸屏方面上,石墨烯也有相当大的用途。日前,一种可以随意卷曲也不会影响使用效果的触摸屏在重庆研制成功。中科院重庆绿色智能技术研究院
AMOLED成本的下降是必然的对于一条发展数十年的成熟产品线而言,一些固有的耳熟能详的显示技术绝对不在少数。无论是新近上市还是流传经典,每一个名字都会在消费者心中划下深刻的印记。想要寻求一种突破性的发展可以
Disney Research、匹茨堡、以及卡内基梅隆大学已经发布了它们的一个合作项目——一个可以装到书本里面、又薄又灵活的小发电机。通过简单地摩擦或拍打其中的页面,用户就可以在没有电池的情况下点亮LED、与连接的计算
石墨烯不仅被运用在半导体芯片、光子传感器、太阳能电池等领域,而且在柔性触摸屏方面上,石墨烯也有相当大的用途。日前,一种可以随意卷曲也不会影响使用效果的触摸屏在重庆研制成功。中科院重庆绿色智能技术研究院
第六感是标准名称“超感官知觉”(英文简称ESP)的俗称。是一种某些人认为存在的能力。此能力能透过正常感官之外的管道接收讯息,能预知将要发生的事情,与当事人之前的经验累积所得的推断无关。近日科学家通过一种可
触摸屏设备可能会在一天中受到许多不同噪声源的干扰,既包含内部噪声也包含外部噪声。充电器和显示器噪声是当今两种最常见的问题噪声源。随着市场上的充电设备变得越来越轻薄、噪声越来越大,这种挑战只会变得更加难
韩国联合通讯社(Yonhap)报导,南韩教育科学技术部(Ministry of Education, Science and Technology)24日发表的最新可挠式透明电极(transparent, flexible electrode)以银奈米线(silver nanowire)取代昂贵且稀有的铟,
日前,韩国知识产权法庭 (IPT) 驳回一项关于废止道康宁东丽株式会社10-976075号专利的主张,标志着持续了近三年的专利大战终于宣告结束。上述专利是道康宁众多知识产权中的一个,囊括了其专利的高折射(RI)苯
台湾LED封装厂亿光2013年9月13日发布新闻稿指出,亿光在美国联邦地方法院密西根东区分院与日亚化学的专利争讼,法院已做出有利亿光的认定。亿光于2013年4月控告日亚化学侵害我方美国6,653,215号LED金属化电
TFT(ThinFilmTransistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。液晶平板显示器,特别TFT-LCD,是目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CR
日前,韩国知识产权法庭 (IPT) 驳回一项关于废止道康宁东丽株式会社10-976075号专利的主张,标志着持续了近三年的专利大战终于宣告结束。上述专利是道康宁众多知识产权中的一个,囊括了其专利的高折射(RI)苯基光学有
LG于8月25日发布的一款采用四核骁龙S4 Pro处理器的旗舰机参数中,提到一项比较重要的特性,就是全新的触屏技术:「这是一种名为G2的屏幕(触摸显示混合型屏幕)。LG表示,其一体式设计令屏幕的厚度减少了30%。这与LG
[摘要] 锂离子电池是目前电动汽车动力电池领域应用最广泛的产品,但许多高校和科研机构仍在探索更具潜力的电池技术。 【第一电动网】(编译 李媛媛)锂离子电池是目前电动汽车动力电池领域应用最广泛的产品
锂离子电池是目前电动汽车动力电池领域应用最广泛的产品,但许多高校和科研机构仍在探索更具潜力的电池技术。1. 材料:纳米碳管锂电极 研究机构:麻省理工学院亮点:麻省理
近日,一种可以对去除乙烯装置裂解气杂质的碱液浓度进行精准分析的仪器——电位滴定仪器,在经过调试后在大庆石化质量检验中心首次投用。随着大庆石化乙烯装置产能目标不断提升,对化验分析工作的要求也变得更高。想
如今触摸屏在小尺寸方面已经渗透得相当好,手机、平板电脑等似乎让我们觉得触摸屏无处不在。而在大尺寸的电视上,我们看到的更多的是智能、4K超高清这样的关键词,虽说过去就有触控电视推出,不过从量上来看,可以说
21ic讯 超级电容是(EDLC)又称超大容量电容、黄金电容、法拉电容、金电容或双电层电容器,是一种长寿命高可靠的能源储电器件装置,目前市场上较多的是可以有50万次以上循环寿命,10年以上使用寿命,可靠性高,功能性强
中国人民解放军防化研究院院士杨裕生表示,超级电容器低比能量限制其在规模蓄电中应用,提高比能量是超级电容器的技术发展动向。杨裕生表示,提高电极的比电容需要新型高比容量碳材料,石墨烯可作为电极添加剂。他并