由买买提看人间百态

topics

全部话题 - 话题: 薄膜
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)
z*m
发帖数: 3227
1
尼玛五毛连骗子公司汉能都要舔,真是没有节操了。
-------------------------------------------------
2018年07月26日
汉能疑陷资金危机:李河君曾称8月还没现金就全完蛋
对于千亿的汉能集团来说,背后是否有一场更大的危机?
“口头要求每个员工需购买,否则就开除。”
“汉能集团董事会已经做好了5000人离职的准备,并表示集团态度(指不配合认购
定融产品就离职)很坚决。”
近日,多名汉能员工投诉爆料称,汉能集团要求员工购买非公开定向发行的理财产
品,最低认购起步20万元;岗位级别越高,需要认购的额度越多,年化回报率预期10%
。该产品资金拟投向辽宁省营口市与汉能集团合作建设的移动能源产业园项目。
有知情人士向时间财经表示,汉能要求员工购买相关债务融资产品是事实,“很多
人都在被迫下购买,要么滚蛋”。“如果到8月份还不能有现金流回款,全完蛋。这是
汉能控股集团董事局主席李河君在今年上半年的一个誓师大会上的讲话。”
对此,时间财经想汉能集团公关部求证,截至发稿,对方未回复。
“员工能有几个钱,肯定是现金流有问题了。”前述知情人士向时间财经表示。... 阅读全帖
f***y
发帖数: 4447
2
8月23日,H股上市公司汉能薄膜发电发布2018年上半年业绩预喜公告,预计2018年上
半年业绩较去年同期,收入及利润分別大幅增长约6倍及超过25倍。
根据汉能薄膜发电2017年半年报显示的收入28.54亿港元及利润2.45亿港元估算,
这意味着汉能薄膜发电在2018年上半年将录得收入约200亿港元,利润约70亿港元。
这一业绩增长,在光伏业遭遇“531新政”的大背景下,令人惊讶。对此汉能薄膜
发电预喜公告解释,期内业绩增加主要是由于“公司在技术上取得重大突破、国家政策
对薄膜发电、移动能源、高端装备制造、新能源、新材料等产业大力支持以及开拓了新
市场、新增多个客户及新项目等,使公司上游业务在期内取得重大进展。”
此外,根据公告,汉能薄膜发电集团有限公司董事会宣布将于2018年8月30日举行
董事会会议,以考虑及批准公司及其附属公司截至2018年6月30日,六个月之中期业绩
及其发布。
设备集中交付
支撑上游业务
汉能薄膜发电的“上游业务”主要包括薄膜太阳能电池及组件生产装备及整线生产
线的研发、设计、生产、销售及交付,并提供相应技术服务,薄膜太阳能整线生产线“
交钥匙”解决方案。相对... 阅读全帖
R****a
发帖数: 6858
3
我国自主研发的“黄金薄膜”实现产业化打破国际垄断
发表于:2013-02-17 11:07:56
作者:北极☆发短信加好友更多作品
级别:六级士官积分:2261
android智能电视客户端
2012让我们一起重生
甄?执?里的朝核试验
被称为“黄金薄膜”的高性能聚酰亚胺薄膜是一种被广泛应用于微电子、航空航天、高
速铁路等领域的重要材料,过去只有美国、日本等少数国家掌握其制造技术。记者从中
科院化学研究所获悉,经过多年自主研发,我国已经掌握了具有自主知识产权的高性能
聚酰亚胺薄膜制造技术,并且实现了产业化。这将大大加快我国航空航天、太阳能等高
端材料应用的国产化进程。
据中科院化学所高技术材料实验室主任杨士勇研究员介绍,这种金黄色的高性能薄膜在
零下269℃到400℃的温度范围内,具有稳定而优异的物理、化学、电学和力学性
能,被广泛用于手机、电脑、照相机等电子产品的制造,以及卫星、飞机、高速铁路等
领域相关重要部件的制造。
据统计,去年我国聚酰亚胺薄膜的年需求量超过2800吨,美日等国外公司的产
品占了我国市场份额的80%,一些产品长期处于高垄断价位上,致使我国许多高新技
术厂... 阅读全帖
M********t
发帖数: 5032
4
来自主题: Hardware版 - 游戏本将迎来键盘革 命?机械键盘你知多少 科客网 ugmbbc 1天4小时前 近日有国内媒体报道称,广东惠州市的一家厂商已独立研发全球首款专业电子竞技笔记本薄型机械轴,预计在2016年上市的联想及华硕电竞笔记本将采用该款机械轴。据称全新的笔记本机械轴键程比原来的普通机械轴短一半,寿命是普通笔记本键盘的2倍。 http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/10ae017f61b469b.jpg 众说周知,机械键盘目前电子竞技的标配键盘,并且一些经常与文案打交道的人士也喜欢使用它。那么究竟价格昂贵的机械键盘有什么魅力可以吸引这么多人去追捧呢? http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/210c5cad8c83b1c.jpg 在了解机械键盘的优点之前,我们先科普一下什么是机械键盘。其实机械键盘的出现时间比现在的薄膜键盘(普通键盘)要早,所以它的构造相比起来更为简单。机械键盘的每一个按键都有单独的Switch(开关)控制,这个开关也被成为“轴”。当按下这些轴的时候,上面的触点就会导通或者断开,从而使键盘产生作用。 http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/01a09ea89550442.jpg 而且机械键盘也没有薄膜键盘那么单一,根据颜色可以分为“白、黑、红、茶、青”五种主流机械轴。之所以会有区分,是因为不同颜色的机械轴带来的手感会不一样,目的是为了满足不同人群的需要。 白轴: http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/82009547c46ec27.jpg 白轴的压力克数是最大的,也就是你需要花一定的力气才能敲下按键。因为压力克数大,所以在使用的时候的段落感也是最强的。压力克数太大并不是一件好事,这意味着长时间使用键盘会十分费劲。由于市场需求太小,所以目前白轴已经停产。 黑轴: http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/5dc28d365fdb1ae.jpg 黑轴是公认的游戏机械轴。这是因为黑轴的键程很短,所以几乎没有段落感。而压力克数大则可以在游戏时让你快速敲击键盘。 红轴: http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/1d4c3d34c3e0ee0.jpg 红轴是在白轴停产之后出现的,可以看作是一款改良产品。红轴整体感觉与黑轴很相似,只是压力克数更小,手感轻盈,这样就可以同时兼顾游戏与打字。 茶轴: http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/acc2327ed29268f.jpg 茶轴的定义是一款“万用轴”。较弱的段落感,适中的压力克数让茶轴看起来没什么特别的地方。但正是因为这样,茶轴才更容易被一些初入门的朋友选择。 青轴: http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/fb691bc38bc0b84.jpg 青轴被誉为是“打字神器”,不论是在段落感还是机械感都是最强的。所以打字时会感觉十分清爽。加上键盘发出的ClickClick声,真的可以让你打字打到停不下来。 http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/9a39d3e8c18cfe3.jpg 除了上面的主流机械轴,其实还有一些非主流的。例如雷柏开发的国产黄轴,Cherry(樱桃)传说中的奶白轴等等。因为机械轴停产的缘故,以致于某些机械键盘成为了爱好者的收藏品。在了解了机械键盘的特性之后,我们就可以总结一下它的优点。 寿命更长: 首先机械键盘每一个按键都是独立出来的,所以寿命会比一般的薄膜键盘长很多。一般的薄膜键盘寿命在800万-3000万次之间,而机械键盘的寿命可以高达2500万到5000万次。 更容易做到键盘无冲突: 也是因为是独立按键的原因,机械键盘更容易实现按键无冲突功能。这点在一般用户身上可能没什么特别感觉,但是在电子竞技来说,按键冲突是一个十分严重关乎生死的问题。 手感不会因为使用年限而衰减: 除了寿命长之外,机械键盘并不会因为使用年限的加长而衰减手感。这一点是薄膜键盘做不到的,大部分的薄膜键盘在使用了一段时间之后就会觉得像在按在烂泥上一样,但是机械键盘不会出现这种情况。 打造属于自己的个性键盘: 最后一点比较重要,机械键盘的个性化程度很高。像上面所说的,不但机械轴可以根据不同需求的用户进行选择,甚至键帽也是可以根据个人喜好进行更换。所以机械键盘非常符合这个追求个性的年代。 http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/ebbaf7514e83149.jpg 凡事都有两面性,刚才讲完了优点,下面该来谈谈机械键盘的缺点。 做工复杂导致售价高: 机械键盘的价格都不低,基本上都是薄膜键盘的十倍到数十倍。这是因为键盘轴做工复杂的关系。而且不单是键盘价格贵,如果你想买一套键帽替换的话也要花上不少的银两。 不够轻薄,无利于笔记本使用: 就像文章开头讲的,目前的机械键盘都很厚重。所以很多笔记本的用户只能外接一个机械键盘,但是这样对于经常外出工作的朋友来说很不方便。 不能够防水: 机械键盘唯一的弱点就是水,因为每个按键都是直接贯穿到电路板上的。所以只要是遇到水,基本上机械键盘就要报废。不过目前好像出现了可以防水的机械键盘。 http://static.cnbetacdn.com/article/2015/1225/7b8f4e0681426be.jpg 还有一点不知道归于优点还是缺点。机械键盘的声响都不小,这种声响在粉丝面前可谓是天籁之音,因为很多人正是因为机械键盘的声音而爱上它的。但是反过来讲,声音太大,在工作的时候可能会影响身边的同事。
游戏本将迎来键盘革
命?机械键盘你知多少
科客网
ugmbbc
1天4小时前
近日有国内媒体报道称,广东惠州市的一家厂商已独立研发全球首款专业电子竞技笔记
本薄型机械轴,预计在2016年上市的联想及华硕电竞笔记本将采用该款机械轴。据称全
新的笔记本机械轴键程比原来的普通机械轴短一半,寿命是普通笔记本键盘的2倍。
众说周知,机械键盘目前电子竞技的标配键盘,并且一些经常与文案打交道的人士也喜
欢使用它。那么究竟价格昂贵的机械键盘有什么魅力可以吸引这么多人去追捧呢?
在了解机械键盘的优点之前,我们先科普一下什么是机械键盘。其实机械键盘的出现时
间比现在的薄膜键盘(普通键盘)要早,所以它的构造相比起来更为简单。机械键盘的每
一个按键都有单独的Switch(开关)控制,这个开关也被成为“轴”。当按下这些轴的时
候,上面的触点就会导通或者断开,从而使键盘产生作用。
而且机械键盘也没有薄膜键盘那么单一,根据颜色可以分为“白、黑、红、茶、青”五
种主流机械轴。之所以会有区分,是因为不同颜色的机械轴带来的手感会不一样,目的
是为了满足不同人群的需要。
白轴:
白轴的压力克数是最大的,也就是你需要花一定的... 阅读全帖
w********h
发帖数: 12367
5
来自主题: Macromolecules版 - 导电聚合物薄膜可以如此简易制造
导电聚合物薄膜可以如此简易制造
发布时间: 2010-11-03 | 作者:刘霞
http://www.stdaily.com 2010年11月03日 来源: 科技日报 作者: 刘霞
科技日报讯(记者刘霞)据美国物理学家组织网11月2日(北京时间)报道,美国
研究人员研发出了一种新方法,可以通过使用水、油和纳米纤维,简单便捷地制造出应
用范围广泛的导电聚合物薄膜。相关研究论文发表在《美国国家科学院院刊》上。
加州大学洛杉矶分校(UCLA)纳米系统研究中心的研究员朱利·达西领导的团队,
将水、浓稠的油和聚合物纳米纤维进行剧烈搅拌,搅拌后的溶液可以铺展在任何物体表
面,形成薄膜。这种纳米纤维薄膜既透明又能导电,应用范围非常广。
达西的导师理查德·肯纳表示,这种方法非常简单,而使用的原材料很便宜并可以
回收。整个过程可以在任何基底上进行,得到的薄膜也相同。同时耗时很短,能够在室
温下操作。
研究人员解释说,当水和油混合在一起时,会形成许多混合液滴,创造出一个水—
油接口,这种接口可以作为一个入口点,将聚合物纳米纤维“诱捕”过来。随着这些液
滴聚集在一起,在水油接口处混合固体的浓度会发生... 阅读全帖

发帖数: 1
6
朝鲜农业部门将积极利用苗床用纳米功能薄膜
朝中社平壤3月29日电 今年,朝鲜农业部门将广泛利用优质的苗床用纳米功能薄膜。
苗床用纳米功能薄膜由农业科学院农业纳米技术研究所研发,曾被平壤市和黄海南道等
多个道的农场应用,获得好评。
研究所室长韩哲南对朝中社记者表示,近些年来,薄膜的性能和效果在现实中得到验证
。新的薄膜对紫外线的耐性比普通薄膜相当高,抗拉强度大1.5倍,拉伸率达2倍以
上,不易被撕破。
韩哲南说,使用苗床用纳米功能薄膜,苗床的温度提高1°左右,可提前种子的发芽日
期,提高发芽率3~5%、充实度5%。苗床用纳米功能薄膜比过去使用薄膜少结露,
因此冷害造成的稻纹枯病发生率较低,保证培植好苗。(完)
d*******2
发帖数: 340
7
http://www.edphoton.com/Lightweight%20Membrane%20Optics%20Stren
轻巧薄膜光学加强望远镜的稳定性
太空成像的质量取决于一个关键因素:一个稳定的平台。在这一方面,美国国防先
进研究计划署(U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)薄膜光
学成像实时探索(Membrane Optics Imager Real-Time Exploitation, MOIRE)计划旨
在展示通过使用轻巧的衍射薄膜光学以降低大的成像系统的重量和成本。反过来,这些
结构将为从地球静止轨道的持续成像提供必要的稳定性。 MOIRE是一个基于地理系统的
地面实验,它使用腐蚀有衍射结构的轻巧的薄膜光学。
Ball航空与技术公司最近对DARPA MOIRE望远镜关键零件完成了热真空环境测试。对
主镜复合背结构和结构铰链进行测试以模拟太空环境条件。ATK太空组件将背结构特别
设计得轻巧而稳定。Ball航空开发了铰链以在太空中展开望远镜的主镜。
由于成本高昂以及将他送入太空的努力,对... 阅读全帖
r********n
发帖数: 149
8
设想一下,将一滴水滴在纳米薄膜上会发生什么?美国科学家的一项最新研究表明,很
小的水滴置于纳米薄膜上时,毛细张力的作用会导致薄膜上产生星暴状的褶皱。这项实
验和所得结果虽然十分简单,但却为研究纳米薄膜的力学性质开辟了一条新的捷径。在
此基础上,科学家要测定纳米薄膜材料的弹性和厚度再也不用大费周章。相关论文发表
在8月3日的《科学》杂志上。
领导该项研究的是美国马萨诸塞大学(University of Massachusetts)的Thomas
Russell。他的小组对“漂浮”于皮氏培养皿中的纳米聚合物薄膜进行了研究,并用普
通显微镜观测到了上述现象。进一步的研究表明,对于超薄的纳米膜而言,毛细作用产
生的褶皱的数量和长度这两个特征量与纳米薄膜的弹性模量和厚度存在着比例关系。
此外,研究人员还发现,实验中一些纳米薄膜材料上的褶皱会随着时间慢慢消失,这一
松弛过程中产生的信息也让科学家对聚合物链高度精确的几何运动有了更深入的了解。
新的研究结果将许多学科和实际应用领域产生广泛的影响,比如微电子学和纳米电子学
,以及化妆品行业和涂层材料(如纳米衣料)等。更为重要的是,它为科学家理解和优
d*******2
发帖数: 340
9
http://www.edphoton.com/Lightweight%20Membrane%20Optics%20Stren
轻巧薄膜光学加强望远镜的稳定性
太空成像的质量取决于一个关键因素:一个稳定的平台。在这一方面,美国国防先
进研究计划署(U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)薄膜光
学成像实时探索(Membrane Optics Imager Real-Time Exploitation, MOIRE)计划旨
在展示通过使用轻巧的衍射薄膜光学以降低大的成像系统的重量和成本。反过来,这些
结构将为从地球静止轨道的持续成像提供必要的稳定性。 MOIRE是一个基于地理系统的
地面实验,它使用腐蚀有衍射结构的轻巧的薄膜光学。
Ball航空与技术公司最近对DARPA MOIRE望远镜关键零件完成了热真空环境测试。对
主镜复合背结构和结构铰链进行测试以模拟太空环境条件。ATK太空组件将背结构特别
设计得轻巧而稳定。Ball航空开发了铰链以在太空中展开望远镜的主镜。
由于成本高昂以及将他送入太空的努力,对... 阅读全帖
b**s
发帖数: 589
10
来自主题: Macromolecules版 - zz手机变镜子?镜面薄膜轰动日本业界
What's the principle for this 镜面薄膜, liquid crystal?
【日经BP社报道】日本岛津ADCOM开发的“镜面薄膜”在业界引起了巨大反响。这种镜面
薄膜是指贴在手机主显示屏上的薄膜,主显示屏的背照灯熄灭时可以作为“镜子”使用。
背照灯打开时通过薄膜可以正常显示文字和图像。
“镜面薄膜”自2002年12月16日发表以来,每天都要收到50~100件咨询。不仅是普
通企业,还有来自手机制造商和手机运营商的咨询。该公司曾计划每年销售30万张,但是

于反响超过了当初的预想。该公司惊喜地表示:“销售业绩肯定超过当初的计划。某企业
一次就订购了30万张”(该公司董事兼综合部长铃木纯)。
如同游戏一样,看腻了还可以揭下来
该公司首先将把这种镜面薄膜用于企业宣传用品。比如在镜面下印上企业标志和URL
等信息,然后在促销活动和展览会上赠送。将此贴到手机上的用户随时都可以看到镜面薄
膜上的广告,广告价值无限,这对于时尚商品而言,是再合适不过的广告形式了。
说起“镜子”来,J-Phone目前上市的由三洋电机生产的手机终端“J-SA05”也已经
实现了同样的功
O********0
发帖数: 994
11
http://toutiao.com/a6303238047949390338/
【环球时报记者 张妮】7月2日,汉能在北京总部正式发布Solar(太阳光)系列全太阳
能动力汽车,4000余名嘉宾出席发布会。李河君亲自驾驶汉能全太阳能动力汽车Solar
R跑车在聚光灯下绕场一周。
据了解,汉能全太阳能动力汽车直接利用太阳能发电,颠覆了传统电动汽车“续航
里程”的概念,摆脱了传统电动汽车对充电桩的依赖,使汽车中短途 “不插电无限行
驶”成为可能。这就突破了以往太阳能汽车无法实用化的瓶颈,成为全球第一台可商业
化的薄膜发电全太阳能动力汽车。这是对新能源汽车的一次重 新定义。在发言中,李
河君介绍,薄膜电池像纸一样轻薄、柔软,可集成在汽车、无人机、手机、背包、服装
等载体上,今天推出的汉能Solar系列全太阳能动力汽车,是汉能移动能源战略的最新
成果。
汉能控股集团副总裁、太阳能汽车事业部CEO高卫民博士在发布会上介绍,此次发布的
汉能Solar系列全太阳能动力汽车车身分别集成约3.5— 7.5平方米的柔性砷化镓薄膜电
池,在光照5到6个小时的条件下,日均发电量8至10度,可以驱动汽车行驶8... 阅读全帖
p****s
发帖数: 293
12
薄膜太阳能面板厂商Solyndra3日将宣布关闭加利福尼亚州弗里蒙特市Fab 1工厂的消息
,裁减40名员
工。150名承包商不再续签承包合同。之前有消息称,Solyndra建设的Fab 2工厂为500
兆瓦的薄膜太
阳能面板生产线,采用了世界顶尖技术,雇用员工约1000人。
Solyndra生产使用铜、铟、镓和硒制造的薄膜柔性太阳能电池,而不是传统的使用硅制
造的光电管太阳
能电池。由于薄膜太阳能电池较硅太阳能电池能耗低、成本低,在太阳能市场上有很大
竞争优势。
但薄膜太阳能市场变幻无常及传统硅太阳能电池成本剧降致使薄膜太阳能电池前景充满
变数。
w********h
发帖数: 12367
13
这个是我国内合作伙伴做的,还是很强的。。。
东方网记者于量、曹磊11月3日报道:用一个25厘米宽的聚乳酸薄膜袋装大米,最
多能装多少?答案是,如果这个袋子足够长的话,能装上整整25公斤。今天开幕的2009
中国国际工业博览会,吸引了一批大学生自主创业企业前来参展。这些企业带来的产品
不但具有国际领先的技术水平,同时也有很大一部分已经完成成果转化,市场前景广阔。
前文所述的聚乳酸薄袋,来自于博越绿色材料有限公司。说到他们的产品,这些来
自华东理工大学的“学生老板”们充满了自信:“我们的技术绝对是世界第一!”据介
绍,博越公司所生产的这种聚乳酸薄膜袋,最大的特点就是“薄而强”:聚乳酸薄膜袋
的厚度仅与常见的保鲜膜相当,但是它的承重能力却极为强大。此外,与普通塑料袋相
比,聚乳酸薄膜袋是可降解的,大大减少了污染。更重要的是,由于最大限度控制了厚
度,使得产品的生产成本也大幅降低。
说到产品未来的市场前景,华东理工的同学们同样充满了信心:“超市和大卖场无
疑是一个巨大的市场。同时因为成本低、可降解,所以对普通百姓也很有吸引力。另外
,聚乳酸薄膜在农业领域的应用需求也非常巨大。”
来自复旦大学的
i*****t
发帖数: 24265
14
来自主题: ebiz版 - 外行也问个薄膜问题
超市买的饼干蛋卷啥的盒子,也有薄膜,俺使劲扯也扯不动,最后剪刀完事,其中有个
盒子被俺弄瘪,可是薄膜依旧完好。
问下,这个薄膜跟iphone薄膜有啥不同啊?
p*****c
发帖数: 96
15
10月21日,我校电子薄膜与集成器件国家重点实验室通过验收。验收组专家们认为,实
验室按照国家重点实验室建设计划任务书的要求,全面完成了建设任务,已达到国家重
点实验室的总体要求,验收专家组一致同意通过验收。
电子薄膜与集成器件国家重点实验室于2005年批准建设,2006年挂牌成立。实验室
紧密围绕国家在电子信息领域的发展战略目标,立足于电子信息材料与新型电子器件的
发展前沿,致力于电子薄膜材料与集成器件的应用基础研究,确立了磁电薄膜与微型器
件、电子聚合物与微结构传感器、功率半导体器件及集成技术三个研究方向。
建设期间,实验室承担了包括2项973计划项目在内的国家和省部级项目198项
,到款8000万元,获得了3项国家技术发明奖二等奖,2项国家科技进步奖二等奖,发表
了391篇刊物论文(国外165篇)。实验室组成了包括1位院士、4位长江学者、3位杰青
等在内的以中青年学术带头人为骨干的研究队伍,建设期间引进了包括1名长江学者在
内的海内外优秀年轻人才17人,加强了研究力量;实验室团队进入了国家自然科学基金
委创新群体。实验室自建设以来,坚持“开放、流动、联合、竞
d*****h
发帖数: 1892
16
【 以下文字转载自 Chemistry 讨论区 】
发信人: deutsch (林中路), 信区: Chemistry
标 题: 请教怎么剥离在附着在mylar 上的丙烯酸甲酯衍生物高分子薄膜
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Oct 20 15:07:13 2008)
我想要制备一些freestanding的薄膜,用来做红外。但是用mylar做基底,光照聚合后
,发现很难剥离(我的薄膜也确实非常软,也有这方面的原因)。我试过将样品反复浸
泡在液氮里面,但是好像也不奏效。可能因为两者的力学性质比较相似。
请问有什么好的方法可以剥离出这样的薄膜啊,多谢了!
T*********r
发帖数: 11175
17
来自主题: Returnee版 - 郗小星-二硼化镁薄膜产业化
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: TechniColor (坚决服从rourou的领导), 信区: Military
标 题: 郗小星-二硼化镁薄膜产业化
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 22 11:53:07 2015, 美东)
也是民族英雄了,确实就不该回美了
野风之狼:
木有了,一切都木有了!教育兔眼泪汪汪,悲痛至极。以至于很多人都莫名其妙,什么
木有了?
教育兔痛哭流涕:好学生都到白头鹰家去了,家里的好学生都没有了!
“哦?”兔子们表示震精,就是学习兔也不时的来一下啊震精
不然,不如此、不足以显示一下忧国忧民的高贵敏感的心灵!
那啥,小白兔家的教育工作全部白费,人才统统在国外,这种论调甚嚣尘上。
“你听他喵的兔子胡说!”白头鹰两眼泪汪汪,他苦大仇深:“我可被兔子们害惨了!”
他怒发成狂、他悲痛欲绝:“尼玛,自从兔子在材料领域发大力,尤其是那个叫啥郗小
星的学霸,死活要回国,结果愣是突破了工业化批量制造二硼化镁薄膜的技术难关。结
果只要是小白兔家数得上的、或自认为数得上的企业,甭管是私营还是国有,都是一窝
蜂的掀起了新一波批量引进超导线... 阅读全帖
x****s
发帖数: 591
18
来自主题: Chemistry版 - 请教用红外测量薄膜的厚度
想请教一下,在金属表面的薄膜,如果不知道薄膜的折射率,还能用红外测量薄膜的厚
度么?
准备用grazing angle ftir
我的情况应该就是网页中的figure 1,http://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film_interference
还是该用别的公式呢
因为看到别的方法有 波数的终点值 - 波数的起点值 的。。 不是很理解。。
先谢谢啦
h**p
发帖数: 52
19
你得问题到底是什么?跟你选老师有什么关系?
薄膜我没做过,不过知道一点,具体有很多细节和参数,比如对不同的材料,选择的
subtrate可能就不一样,还有这个薄膜的厚度等,否则膜的质量不好,很容易裂开。关
于薄膜的性能,也分很多种情况。大部分是研究膜本身的性能,跟subtrate无关,所以
选择substrate时要慎重。如果长两层或者多层膜,可能会出现你所说的情况,不过这
个难度会大很多。
j***2
发帖数: 5
20
来自主题: NanoST版 - 请教,关于碳纳米管薄膜制备
实验需要用单壁碳纳米管薄膜,将买来的提纯后的单壁管(90%)在表面活性剂溶液中用
超声分散开,再用真空抽滤在滤纸上形成薄膜,然后转移到衬底上,最后将滤纸用溶剂
去掉。用SEM检查样品,表面总有直径微米级的大颗粒,这是我们不希望有的。
我们既不是搞化学的也不是搞材料的,很多设备都没有,实验做起来很不方便。怀疑这
些颗粒是没有分散开的碳纳米管,借用别人的离心机试了一下,2000rpmx10min,再制
作的薄膜表面并没有明显改善。
还请大家指教怎样去掉这些颗粒,非常感谢。
t*****k
发帖数: 2547
21
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: gzdx (关中大侠), 信区: Military
标 题: TG夕阳技术/低技术一览系列3--世界最大薄膜式LNG船
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Nov 13 18:13:22 2010, 美东)
http://www.xhclub.net/forum/viewthread.php?tid=189733&extra=page%3D1
世界最大薄膜式LNG船
——海上超级冷冻车
T*********r
发帖数: 11175
22
来自主题: Military版 - 郗小星-二硼化镁薄膜产业化
也是民族英雄了,确实就不该回美了
野风之狼:
木有了,一切都木有了!教育兔眼泪汪汪,悲痛至极。以至于很多人都莫名其妙,什么
木有了?
教育兔痛哭流涕:好学生都到白头鹰家去了,家里的好学生都没有了!
“哦?”兔子们表示震精,就是学习兔也不时的来一下啊震精
不然,不如此、不足以显示一下忧国忧民的高贵敏感的心灵!
那啥,小白兔家的教育工作全部白费,人才统统在国外,这种论调甚嚣尘上。
“你听他喵的兔子胡说!”白头鹰两眼泪汪汪,他苦大仇深:“我可被兔子们害惨了!”
他怒发成狂、他悲痛欲绝:“尼玛,自从兔子在材料领域发大力,尤其是那个叫啥郗小
星的学霸,死活要回国,结果愣是突破了工业化批量制造二硼化镁薄膜的技术难关。结
果只要是小白兔家数得上的、或自认为数得上的企业,甭管是私营还是国有,都是一窝
蜂的掀起了新一波批量引进超导线材制造技术的热潮。”
说到这里,白头鹰恨恨地表示:“这该死的、小白兔家的举国体制!”
那年那时,白头鹰、侏儒国等传统超导强国一夕之间,把原来严禁出口的钇钡铜氧高温
超导体和铌系列超导体制备技术向小白兔家开放。这还不算,由于在过去十几二十年的
时间里,对传统的、钇钡铜氧高温超导... 阅读全帖

发帖数: 1
23
申请绿卡急需攒review数量,求版上朋友帮忙。
有机电子材料,应用物理,薄膜沉积,如化学气相沉积,原子层沉积薄膜等。谢谢!
k******h
发帖数: 573
24
便宜是便宜,薄膜那种的,转变太阳能到电能的 比例太小。crystalline 的太阳能板
能转换90%的太阳能到电能,而同样的太阳能用glue on 的thin film产品,就只能转变
30%或者更低。哪有人有那么多平屋顶让你铺薄膜啊?
d******e
发帖数: 84
25
来自主题: Poetry版 - 薄膜
薄膜
我想打开一道空隙
再去看看那一刻的光明
现在回想起来,那天如果没有忘记
我会选择带上iso 400的黑白胶片,
Kodak T-Max, 这个名字出现在我脑海里的时候
太阳正被薄云蒙上一层白色薄膜
整个世界变成一个巨大的柔光箱
那天我只带上了我的幻觉
而太阳就这样毫无同情心地
在薄云的后面骤然加亮...
太阳骤然加亮数十倍,
也无法描述我眼前的亮光
此刻, 我身体清凉, 如摇曳的绿影
伟大的光亮, 指引我
走向水的深处的绿色人影
到处都是清凉
远处, 大树后面
游来了粉色的鱼
...一般的光亮:
关于证据
他们总是拿当天的报纸, 照张片子向被绑架的人的家属证明
这些不是他们编造出来的耸人听闻, 必要的时候他们的理性会战胜人性,诸如此类...
他们是坏人,我是好人
但我想要用类似的方法向你证明.
可是下午3点, Fremont, CA,
Borders书店, 咖啡馆没有证据
窗外, 两个哑巴在吵架
我在加州午后的咖啡馆里,
绿色植物的幻相尚在
我看到
一个哑巴怒了, 溢于言表
另一个哑巴也怒了, 同样溢于言表
他们是哑巴这一点
简直太溢于言表了
我坐在窗口的桌子旁静静地看着
p**f
发帖数: 3549
26
来自主题: Hardware版 - 手感最好的薄膜键盘是哪款?
机械键盘在办公室敲还是太吵了,不与讨论。单论薄膜键盘,不论新老旧,有线无线,
背光与否,快捷键设置,单谈手感,及长时间敲击舒适度。我用过的键盘上百款是有的
了,两款印象深刻:
1)Dell Compact USB Keyboard
实验室配机送的键鼠套装。用了几年,按着还是很舒服。

2)Logitech K740
造型清爽sexy,按键有弹性,打字不累。
还有那些薄膜键盘值得一试的?
b******e
发帖数: 545
27
请教:怎么区分cell是被新培养聚合物薄膜杀死的还是cell不能adhere自己死了?
不是搞生物的,请教一下:
测一个新聚合物材料的cell culture性质,细胞不能adhere到聚合物上,24小时后测
media里面的活cell数量很少,那么有没有可能区分cell是被新培养聚合物薄膜杀死的
还是cell不能adhere自己死了?
谢谢!
D******6
发帖数: 841
28
来自主题: ChemEng版 - 求助:如何制备PMMA薄膜
请教各位化工专业的同学,本人是物理专业的,对高分子和有机化学的造诣仅限于高中化
学课学得还可以这样一个水平。现在本人虽然还在做物理,但project中有关键的一步
是要
自己根据不同的情况制备不同厚度的PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)薄膜,并在其中均匀地

一些(很少量)我想要研究的无机材料。哪位高手指点一下啊?:-) 小妹不胜感激...:
-)


我也问了一些我们学校的别的化学专业的同学,但大多数不搞高分子,也都不知道,只
有一
个曾经搞过高分子和polymer之类的东东,大略地回忆一下似乎是这样的:先把那个
PMMA对
应的单体搞来,蒸发去掉什么组聚剂,然后加热到40度,据说就成可塑的粘稠糊状物了
,此
时把我要掺的那个无机材料的溶液加进去,搅拌使其混和均匀,然后放到我要制膜的玻
璃槽
中,再加热几个小时到90度左右,然后再恒温几个小时,再停热冷却,到室温后把玻璃
槽去
掉,就得到我想要的薄膜了,应该比较硬。
m******e
发帖数: 432
29
来自主题: Chemistry版 - 薄膜的反射率和厚度有关吗?
刚看了篇paper,作者比较了不同薄膜(形貌不一样)的反射率,然后就下结论。SEM图
象表明它们的厚度也不同。是不是薄膜的反射率和厚度无关?谢谢指教!
s*****6
发帖数: 2379
30
衬底是N+ SiC,薄膜材料是semi-insulating SiC,~10微米,有没有方法可以比较简单
的测量该薄膜的电阻率?谢谢。
c*s
发帖数: 2145
31
来自主题: Macromolecules版 - 纳米刻印制造高分子有机物薄膜晶体管
普林斯顿大学电机系的Michael Austin与所属的Stephen Chou研究小组﹐首度尝试以奈
米刻印蚀刻(Nanoimprint Lithography, NIL)的方式制成了高分子有机物薄膜晶体管。
在现今一片奈米科技热潮中﹐各学术领域的科学家们无不绞尽脑汁地研究奈米技术在其
相关领域的应用。在公元2000年由当年美国总统柯林顿所签署的“奈米科技推动方案白
皮书”中﹐因着其深远的发展潜力及影响力﹐更将奈米科技视为是新一代的工业革命。
本文将以半导体元件为例﹐介绍利用奈米尺度的刻印技术所制成的高分子(polymer)有机
物薄膜晶体管(organic thin-film transistor, OTFT) (有关OTFT的详细资料见参考来
源) 。
奈米刻印蚀刻技术(NIL)是由Stephen Chou(当时任职于University of Minnesota)于199
6年率先将压印模制(compression molding) 的技术﹐应用在半导体蚀刻的图案转印中而
逐渐受到重视。这种技术与刻印章十分类似﹕先以传统微蚀刻(光罩﹐电子束﹐聚焦离子
束等)技术将所要转印的图案
p*******o
发帖数: 166
32
来自主题: Macromolecules版 - 溶液法制高分子薄膜,请教!
大侠们有做过溶液法制备高分子薄膜(100微米左右)的吗?我正在干这样的活儿,但
是没有经验,所以照着老板的要求做:先在50度下真空24小时,然后每隔2小时升温10
度,直到150度,期间保持真空,最后在150度下再真空24小时。对了,溶剂是DMSO,我
总觉得这样很浪费时间,能否直接升到150度,真空24小时?老板是个谨小慎微的人,
他总担心有一个溶剂分子留在薄膜里,从而会影响某些性能。。。
所以想请教大侠们,是不是有必要按这个程序制膜?请解释一下,我好用来说服老板,
多谢!!
D******6
发帖数: 841
33
来自主题: Macromolecules版 - 请教如何制备PMMA薄膜
请教各位高分子专业的同学,本人是物理专业的,对高分子和有机化学的造诣仅限于高
中化学课学得还可以这样一个水平。现在本人虽然还在做物理,但project中有关键的
一步是要自己根据不同的情况制备不同厚度的PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)薄膜,并在其
中均匀地掺
一些(很少量)我想要研究的无机材料。哪位高手指点一下啊?:-) 小妹不胜感激...:
-)
我也问了一些我们学校的别的化学专业的同学,但大多数不搞高分子,也都不知道,只
有一个曾经搞过高分子和polymer之类的东东,大略地回忆一下似乎是这样的:先把那
个PMMA对应的单体搞来,蒸发去掉什么组聚剂,然后加热到40度,据说就成可塑的粘稠
糊状物了,此时把我要掺的那个无机材料的溶液加进去,搅拌使其混和均匀,然后放到
我要制膜的玻璃槽中,再加热几个小时到90度左右,然后再恒温几个小时,再停热冷却
,到室温后把玻璃槽去掉,就得到我想要的薄膜了,应该比较硬。
他只能大致记得这些,具体细节要我查,但应该怎么查啊?大学化学实验课有吗?应该
到哪里找呢?多谢多谢:-)
w********h
发帖数: 12367
34
高分子薄膜阿。。。
想知道有多少种methods去做不同厚度的薄膜,
以及各种测量手段的测量范围和用法。
不知道有没有啥书、综述可以看。
//做research真是活到老,学到老啊。。。。
每和别人合作,就相当于要自学另外一个领域。。
难怪很多老美,拿到tenure就歇了,
teaching还是easy阿。。。
m******e
发帖数: 432
35
来自主题: NanoST版 - 薄膜的反射率和厚度有关吗?
刚看了篇paper,作者比较了不同薄膜(形貌不一样)的反射率,然后就下结论。SEM图
象表明它们的厚度也不同。是不是薄膜的反射率和厚度无关?谢谢指教!
m******e
发帖数: 432
36
来自主题: Physics版 - 薄膜的反射率和厚度有关吗?
刚看了篇paper,作者比较了不同薄膜(形貌不一样)的反射率,然后就下结论。SEM图
象表明它们的厚度也不同。是不是薄膜的反射率和厚度无关?谢谢指教!
g**x
发帖数: 1192
b*******i
发帖数: 612
38
签约拿到的,没有激活过。有兴趣的pm价格。除了撕开薄膜,别的什么都没动过
只收paypal non cc
p***r
发帖数: 8071
39
一、问题起因
今天下午,pplar将因这4台air2的退货问题所引起的争议与合作方做了进一步沟通。合
作方的调查结果如下:
这4台air2确实是pplar这些天收购的千余台同款产品中由出货护士寄到纽约的。办公室
小弟收到婷婷邮件,开箱后发现内有塑胶薄膜破损件一个。于是,小弟送信给pplar要
求退货4台。pplar回复求证是否这4台问题产品在同一邮包中发现並得到确认並获得
label和reference。pplar查看记录並与婷婷联系。然后就发生了这一系列的沟通和争
论。
二、合作方的处理结果
(1)所涉及的这4台问题产品,连同另外三台邮寄过程中挤压变形的产品,由合作方打
入成本;全部损失由合作方承担;
(2)办公室小弟,因工作疏忽,验货但没有做详细记录,至使引起因这三个S/Ns与发
货方的记录不符,以及随后出现的站内争议,承担责任。
三、pplar的道歉声明
经仔细考虑,觉得这个事情对婷婷和另一出货人(对另一出货人的三台受挤压至使外包
装盒变形问题,在收到合作方照片后,pplar已经与该出货人沟通並表示该出货人不需
承担任何责任)表示诚恳道歉。深刻吸取本事件教训,並以比为戒。妥善处理... 阅读全帖
a********s
发帖数: 2356
40
最后还是要道歉,所以还不如一开始就自己抗了。。
薄膜破一点小问题最后end user都可以理解。
f******e
发帖数: 16
41
我想把房子外面的地基用防水薄膜盖上,然后上面铺碎石。目的是让下大雨的时候雨水
流走,而不渗到地下。不知道这个东西哪里能买的到?
我去homedepot问waterproof membrane, 都是室内做浴室用的,不知道能在室外用吗?
谢谢啦!
s**********9
发帖数: 290
42
看到版上很多姐妹讨论宝宝游泳的好处!打算让两个月大的女宝也enjoy water.
想把宝宝放在家中的浴缸中游泳,但是浴缸大人也在用,想问哪里能买到国内那种贴在
浴缸上的一次性薄膜?
另外,姐妹们都是在哪里买的游泳圈吗?在walmart有吗?
看到有jm在ebay上买,刚才在ebay上搜索infant swim ring,发现有很多种商品,不知
道哪个比较合适?请有经验的姐妹能否发一个商品链接呢?
非常感谢
r*******e
发帖数: 69
43
化工PHD,材料科学工程技术本科。发表期刊8篇,其中一作4篇。
具体研究方向:电化学法制备半导体薄膜,太阳能电池,水溶液方法制备半导体,金属
氧化物制备表征,赝电容
站内联系,可以提供简历。如果成功审稿,为了感谢您花费的时间和精力,同时作为小
小回报愿意提供 $20/篇 给愿意提供给我审稿机会的朋友。可以paypal 转账也可以微
信支付。非常感谢。

发帖数: 1
44
正在准备申请EB-1A,但case不够强,想多审些稿件弥补下,研究领域是太阳能、光电
、薄膜生长以及纳米合成(含量子点),已审30+稿件,保证审稿质量,烦请大家不吝
推荐,非常感谢。:D
A*******y
发帖数: 11148
45
永久磁石を非常に薄くすると、電圧をかけるだけで磁石ではなくなることを京都大
化学研究所のグループが見つけた。電圧をなくせば磁石に戻る。磁力を簡単にオンオ
フできる装置が実現可能になり、ハードディスクの省エネ化などに役立つという。英
科学誌「ネイチャーマテリアルズ」電子版で3日発表する。
京大化学研究所の千葉大地助教(磁性物理学)らは、コバルトの永久磁石を250
万分の1ミリという薄い膜にし、絶縁体の層をつけて電流が流れないようにして10
ボルトの電圧をかけた。すると磁石の性質が完全に消え、普通の金属になった。電圧
で電子の量がわずかに変化するためという。
ハードディスクなどに情報を書き込むのに、電磁石の磁気ヘッドが使われている。
電磁石は金属のコイルに電流を流したり止めたりすることで磁力をオンオフするため
、電力を消費する。磁気ヘッドにコバルトの薄膜を使えば電流は流れないので、電力
はほとんど消費されず、省エネ化ができるという。
c****a
发帖数: 546
46
现在薄膜算过时技术了吧,现在好像都纷纷改做单晶硅的了吧。
说到改制,中国方面是动作最快了。就像高铁一样快,去年300公里/时,今年
都450了。呵呵
M********t
发帖数: 5032
47
来自主题: Joke版 - 万向美子公司申电池专利:充电 1分钟 续航800公里(图) 澎湃新闻 睿文 6小时11分钟前 续航里程更高、充电时间更短、使用更加安全……这些均是各大科研机构和企业在电动车方面不断追求的目标。如今,电动车制造商菲斯科(Fisker)正申请一款固态电池专利,可使电动车的续航里程提高至500英里(约805公里),充电时间缩短至1分钟。该公司计划在2023年前将该电池商业化应用。   菲斯科成立于2005年,位于美国加利福尼亚州,由宝马前设计师亨利·菲斯科(Henrik Fisker)创办。2014年2月,菲斯科被中国万向集团纳于麾下,后更名为卡玛(Karma)。   据英国每日邮报(Daily Mail)11月14日报道,本周菲斯科公司递交了一款固态电池申请专利的文件。该项专利涉及到新材料及制造工艺等,这些对于实现电池所需的能量密度、功率及成本目标并助推电动车的推广及应用非常重要。   固态电池是一种使用固体电极和固体电解液的电池。平常经常使用的电池多为液体电池,电解液多为液体。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的电池。 但早期的研究结果表明,固态电池在商业化应用中还存在许多限制,比如电极电流密度低、使用的温度范围有限、可用的材料有限、成本偏高,以及制造工艺复杂等。此外,还有数种失效模式会影响固态电池的性能,这其中包括电极层结构内的接触阻力高、离子流动性低等,导致电池的放电能力比较低。 http://web.popo8.com/201711/17/3/632bff315f.jpg 专利示意图   菲斯科公司称,他们的固态电池采用了三维电极,试图克服上述挑战。这种三维电极的表面积是普通固态电池薄膜电极的25倍,具有较高的电子和离子电导率,从而实现快速充电和低温操作。 所以,这款固体电池的能量密度是普通锂离子电池的2.5倍。随着材料和制造水平的不断进步,菲斯科预计到2020年这种电池的成本将为常规锂离子电池的三分之一。此外,电池爆炸的风险也比较低。   菲斯科公司电池系统副总裁Fabio Albano称,“这一突破标志着固态电池材料和制造技术新时代的开始。”他还表示,“我们正在解决固态电池在商业化道路上遇到的其他障碍,比如低温环境下电池的性能等。”   菲斯科公司称,这款电池将于明年1月在国际消费类电子产品展览会(CES)上展出,预计会在2023年进行商业化应用。目前,该公司正与潜在的非汽车合作伙伴进行洽谈,有可能会早于2023年将这款电池进行商业化应用。   事实上,固态电池并非全新的研究领域。科学家们多年来一直在实验室中对这项技术进行研究。不过由于生产成本、充电周期耐久性等问题,这种产品尚未应用。   除菲斯科以外,其他公司和科研机构也在这一研发领域投入了相当大的关注。比如,日本NEDO(日本新能源产业技术综合开发机构)早在2008年就制定了研发计划,并计划在2030年实现固态电池的量产,包括固态金属锂、固态锂硫和固态锂空气电池等。今年7月,日本丰田在固态电池专利上取得新进展,并宣布要在2022年推出搭载全固态电池的全新电动汽车。德国大众也曾表示,已经在计划下一代电动车电池,为里程超过1000公里的固态电池,将在2025年量产。
万向美子公司申电池专利:充电
1分钟 续航800公里(图)
澎湃新闻
睿文
6小时11分钟前
续航里程更高、充电时间更短、使用更加安全……这些均是各大科研机构和企业在电动
车方面不断追求的目标。如今,电动车制造商菲斯科(Fisker)正申请一款固态电池专
利,可使电动车的续航里程提高至500英里(约805公里),充电时间缩短至1分钟。该
公司计划在2023年前将该电池商业化应用。
菲斯科成立于2005年,位于美国加利福尼亚州,由宝马前设计师亨利·菲斯科(
Henrik Fisker)创办。2014年2月,菲斯科被中国万向集团纳于麾下,后更名为卡玛(
Karma)。
据英国每日邮报(Daily Mail)11月14日报道,本周菲斯科公司递交了一款固态电
池申请专利的文件。该项专利涉及到新材料及制造工艺等,这些对于实现电池所需的能
量密度、功率及成本目标并助推电动车的推广及应用非常重要。
固态电池是一种使用固体电极和固体电解液的电池。平常经常使用的电池多为液体
电池,电解液多为液体。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的
电池。
但早期的研究结果表明,固态电池在商业化应用中... 阅读全帖
a*******0
发帖数: 444
48
谢谢啊?那会不会留很多手印呢?BTW,我的手机贴了薄膜。
g****n
发帖数: 3370
49
来自主题: Hardware版 - 发现一个手感非常好的薄膜键盘
我没用过这个键盘,但如果是薄膜的,那么和机械的(任何轴)都有会
本质区别,你试过机械键盘就不会有这个疑问了。

811x之类的还要好。哪位键盘帝可
hp了吧。hp其实技术上还是很强的。。。
l*****n
发帖数: 1679
50
有机薄膜太阳能电池有没有前途? 相比CdTe等半导体
谢谢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 末页 (共10页)