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  • 简介:纳米气体传感创新厂商AerNos近日宣布,它们开发出了一款微型、高精度、经济型纳米气体传感,能够同时探测多种ppb级(十亿分之一)的有害气体,这款气体传感专为物联网互联设备集成而设计。

  • 标签: 纳米传感器 有害气体 气体传感器 检测 ppb级 设备集成
  • 简介:据报道,富士通实验室宣布,基于石墨烯应用的全新原理,他们成功开发出世界首个具有极高灵敏度的石墨烯气体传感。这项成果为研制可快速、精确测量气体成分的便携设备铺平了道路。而这些设备可用于大气污染物的监测以及人体呼出的有机衍生气体的检测。

  • 标签: 气体传感器 石墨 世界 便携式设备 大气污染物 高灵敏度
  • 简介:一.微孔抗菌球介绍1.研发背景净水可以改善水质、解决自来水末端污染问题,因而逐步得到消费者认可,近几年呈快速发展态势。但净水厂家众多,产品质量参差不齐,很多厂家有意或无意受到配件及耗材的质量影响,制出水达不到国家饮用水标准,特别是微生物超标严重,又带来了二次污染从而影响消费者的健康。2014年7月,国家质检总局执法司组织上海、江苏、浙江、广东、福建等地的质监部门对33家净水生产企业开展了执法检查,

  • 标签: 净水器 菌球 微孔 应用 国家质检总局 产品质量
  • 简介:近日,中国科学院深圳先进技术研究院先进材料研究中心汪正平与孙蓉领导的先进电子封装材料创新科研团队,研发出一种具有低成本、高可拉伸性、高灵敏度等功能特性的柔性可拉伸应变传感器材料,并实现对人体运动行为的实时监测。

  • 标签: 应变传感器 柔性 深圳 电子封装材料 中国科学院 传感器材料
  • 简介:索尼日前对外展示了一款新摄像头,其搭载的是一块2mm款100万像素的传感。索尼宣称,这是世界上最小的100万像素传感,它可以缩小智能手表、其它小型轻量设备的尺寸,或者使产品更具特色。

  • 标签: 传感器 像素 索尼 世界 智能手表 摄像头
  • 简介:一个新兴纳米科技平台使用隐形眼镜改进分析手段,可以不必抽血检测血糖水平。无创技术可以分析眼泪或使用基于表面增强拉曼光谱(SERS)的隐形眼镜进行光学探测。相关细节已发表在《AdvancedMaterials》。该研究是受谷歌的隐形眼镜启发,其可以在数据传输至智能手机前就通过眼泪分析血糖。然而此项技术依赖于集成化传感、电池以及无线通讯器件,这些即复杂又昂贵。而SERS技术使用了基于光学分析的远程传感,可以显著简化问题。

  • 标签: 集成化传感器 眼泪 葡萄糖 表面增强拉曼光谱 隐形眼镜 技术使用
  • 简介:近日,美高森美推出八通道大容量固态硬盘数据存储控制FlashtecNVMExpress(NVMe)2108。该控制支持16T字节的大容量数据存储,可以17mm×17mm的规格进行封装,兼容M.2、U.2接口和半高半长插件。具备双端口独立扩频参考时钟和端至端数据保护功能。此外,还提供了可通过固件定制实现固态硬盘产品个性化的可编程架构。

  • 标签: 存储控制器 硬盘数据 大容量 固态 数据保护功能 产品个性化
  • 简介:加州理工学院工程师首次开发出一种光探测,它结合了2种分离技术——纳米光子学和热电学。纳米光子学可以在纳米尺度控制光,热电学可以直接将温差转变为电压-从而以高分辨率区分光的不同波长(颜色),包括可见光和红外波长。该光探测器具有多种应用.

  • 标签: 加州理工学院 光探测器 开发 纳米光子学 分离技术 纳米尺度
  • 简介:重庆大学设计出一种新型传感,可附在眼镜上探测眨眼动作,从而使“眨眼”之间完成开关家用电器等日常任务成为现实。“该项技术可以被认为拥有了‘第3只手’。”研究负责人之一、重庆大学胡陈果教授说,如果正常人的双手被占用,可使用这种新型人机交互方式控制身边的电子设备,因渐冻症等疾病而失去活动能力的患者同样能从中受益,未来还将探索把这种传感安装在人体的不同部位,尝试以此操控智能机器人。

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  • 简介:据报道,NASA于2017年5月16日将复合材料压力容器(COPV)搭载探空火箭进行飞行试验,以测试拉伸强度并将其与传统碳纤维/环氧树脂复合材料结构进行对比。NASA研究人员表示此次试验是碳纳米复合材料首次以结构部件的大结构件形态进行飞行试验。NASA和很多研究中心都参与了COPV项目,包括格伦研究中心、兰利研究中心、马歇尔航天飞行中心,此外,工业界也参与其中。

  • 标签: 碳纳米管复合材料 飞行试验 NASA 压力容器 研发 复合材料结构
  • 简介:近日,瑞士巴塞尔大学物理学家开发出可存储光子的存储。光子的运动速度即为光速,是实现高速数据传输的理想选择。研究人员在几乎不改变光子量子力学特征的情况下,成功在原子蒸汽中实现了光子的写入和读取。

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  • 简介:中国科学技术大学郭国平教授研究组与日本国立材料研究所等机构学者合作,于国际上首次在半导体柔性二维材料体系中实现了全电学调控的量子点器件,这种新型半导体量子晶体为制备柔性量子芯片提供了新途径。国际权威学术期刊《科学》子刊《科学·进展》日前发表了该成果。

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