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液态金属
i9-14900K表面被液态金属腐蚀:Intel直接拒保!无话可说
一位香港玩家的i9-14900K开始不稳定,于是前往联强服务中心申请换新,但被拒绝,原因是他使用了液态金属散热材质。玩家认为他的各种手续、票证齐全,售后是找借口故意拒保。随后有媒体联系了联强方面,证实此事发生在11月7日,拒保原因是液态金属导致芯片表面被严重腐蚀,已经无法看出具体具体型号、编号。工作人员还表示,他们曾经帮助玩家联系过Intel,询问是否可以破例,但被拒绝。查询Intel官网上的质保
硬件世界
2024-11-11
289浏览
i9-14900K表面被液态金属腐蚀:Intel直接拒保!无话可说
针对13/14代酷睿的不稳定问题,Intel提供了延长质保服务,而且确认有问题的均可免费联系售后换新,但注意也有一些特殊情况,近日在香港就发生了一件拒保事件。据报道,一位香港玩家的i9-14900K开始不稳定,于是前往联强服务中心申请换新,但被拒绝,原因是他使用了液态金属散热材质。玩家认为他的各种手续、票证齐全,售后是找借口故意拒保。随后有媒体联系了联强方面,证实此事发生在11月7日,拒保原因是液
文Q聊硬件
2024-11-11
165浏览
受蜘蛛网启发的半液态金属基电子皮肤,用于健康监测和疾病诊断
研究背景可穿戴电子设备在个人健康监测和智能医疗保健系统等领域备受关注。这些设备可通过收集人体生理健康信息,提供早期疾病检测和长期健康监测。传统的刚性医疗保健设备尽管具有出色的机械性能,但由于刚性部件与软组织之间的机械不匹配而面临挑战,导致在组织运动和变形时脱落。此外,传统的可穿戴电子设备难以保持稳定的监测和皮肤接触,特别是在运动、变形和出汗时,这可能会导致长时间使用后的潮湿和炎症。柔性和可拉伸电子
MEMS
2024-07-31
566浏览
剑桥大学|SiC电力电子封装:浮动芯片结构和液态金属流体连接
剑桥大学研究人员发表了一篇题为“液态金属流体连接和浮动模具结构用于碳化硅电力电子封装超低热机械应力”的新技术论文。“封装结构层中各种材料的热膨胀系数 (CTE) 差异很大,导致电力电子封装在运行过程中产生显著的热机械应力。对于无引线键合 SiC 模块,由于结构的刚性和 SiC 晶体的高杨氏模量,应力甚至更大。本文以柔性印刷电路板 (FPCB)/芯片/有源金属钎焊 (AMB) 封装堆栈为例,证明了通
碳化硅芯观察
2024-07-18
642浏览
可拉伸混合液态金属用于可渗透三维集成电子皮肤
研究背景柔软且可拉伸的集成电子系统在重症监护、康复、闭环诊断和治疗以及虚拟现实/增强现实方面具有潜在用途。这些系统通过开发新型材料和架构取得了最新进展,特别是横向应变岛-桥和垂直应变隔离工程使得将传统刚性集成电路与可拉伸聚合物基材集成成为可能,结合了成熟的IC设计和软组织的机械性能。尽管3D可拉伸电子设备有望实现高密度和多功能性,但其发展仍处于早期阶段,面临刚性组件与可拉伸电路接口的创建等挑战。此
MEMS
2024-07-06
505浏览
基于液态金属的双向人机界面电子纹身,可用于健康监测等领域
人体皮肤作为双向界面,可以通过表皮电极将信息传入和传出人体。一方面,可以记录心电信号(ECG)和肌肉电信号(EMG),用于诊断心脏病和监测肌肉状态。另一方面,对皮肤施加电刺激,产生虚拟触觉感知,加速皮肤伤口的愈合,并治疗肌肉和神经相关疾病。将这些技术推进至可穿戴设备的关键步骤之一是可以长期使用的高性能表皮电极。这要求电极具有良好的透气性、导电性以及粘附性。除此之外,人体皮肤除了手掌和脚底,大部分都
MEMS
2024-05-16
611浏览
碳封装液态金属负极用作碱金属离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】镓基金属液体具有较高的理论容量,被认为是一种很有前途的室温液态金属碱离子电池负极材料。然而,由于液态金属的体积膨胀和SEI的不稳定,极大地限制了碱离子电池液态金属负极的电化学性能,特别是循环稳定性。因此,制备具有优异循环稳定性的室温液态金属负极碱离子电池,通过原位电镜研究镓基液态金属纳米颗粒在锂化/去锂化反应过程中的形态变化和相变,仍然是提高其应用
锂电联盟会长
2023-11-29
775浏览
基于液态金属的人造皮肤传感器,模拟人类的柔软度触觉感知
人类皮肤非常复杂,包含一系列受体,通过触觉为我们提供有关环境的详细感官信息。其中一个独特功能是通过将来自皮肤受体的感觉信号与动觉反馈相结合,以感知物体的顺应性(即物体在压力下的变形能力)或柔软度。这使我们能够探知物体的特性,并执行医疗触诊等精细的任务。相比之下,由于机器人的刚性结构,为其配备类似的触觉感知功能已被证明极具挑战性。据麦姆斯咨询报道,瑞士洛桑理工学院(EPFL)的研究人员开发了一种柔软
MEMS
2023-11-03
820浏览
液态金属基自振荡异质膜可用于湿环境能量收集
10月22日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)获悉,该所绿色反应分离与过程强化技术中心李朝旭研究员带领的高端材料制造组群研究团队,成功开发液态金属基自振荡异质膜材料,可用于电磁感应湿环境能量收集。相关成果于近期发表在《先进功能材料》上。青岛能源所研究团队以天然多糖(海藻酸钠)作为表面活性剂,研究了液态金属和二维材料之间的界面作用机制,解决了两者相容性问题。科研人员构筑
MEMS
2023-10-28
856浏览
综述:液态金属的可控流动与操纵
液体的可控流动与操纵具有十分重要的科研价值和潜在应用,并且一直是一个难题。镓基室温液态金属(Gallium、EGaIn和Galinstan等)作为一种特殊的流体具有出色的流动性、高电/热导、可控表面以及可合金化等诸多性能。这种多合一的性质为液态金属提供了多种操纵方式。鉴于该领域目前的研究热度以及快速发展,澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)创新校区超导与电子材料研
MEMS
2023-10-26
1288浏览
基于液态金属的可拉伸柔性电路制造与集成
本篇研究来自中南大学何虎课题组。本文提出了基于3D打印工艺制备微流道的液态金属图案化方法,制造了柔性可延展的导线-电极单元,并对柔性可延展导线-电极单元进行了电学表征;同时提出了表面组装式与嵌入式两种液态金属柔性可延展电路的集成封装工艺。研究背景:柔性电子是指在弯曲、拉伸的情况下的还可以保持其功能的电子器件及电路,可以实现电子设备与人体体表类或植入类集成。另外,柔性电子设备与复杂曲面的共形能力远超
MEMS
2023-10-04
927浏览
基于多重动态非共价键交联的液态金属掺杂的聚合物粘结剂助力微米硅负极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】混合动力汽车和便携式电子产品日益增长的需求促使对先进高容量负极材料的开发进行了广泛的研究。硅负极在锂离子电池(LIBs)中的应用由于其极高的理论容量和低的工作电位而引起了广泛的关注。然而,硅负极在循环过程中容易发生剧烈的体积变化(˃ 300%),导致电极严重粉碎化和结构崩解,同时反复形成不稳定的固态电解质膜(SEI)。为了改善上述问题,研究人员提出
锂电联盟会长
2023-09-30
1096浏览
深度学习辅助的3D打印液态金属传感系统,用于可穿戴设备和拳击训练
液态金属(LM)表现出与金属相当的高导电性和源自其液态独特的可变形性,因此被认为是高性能软电子器件的有前途的材料。然而,快速图案化液态金属以实现高灵敏度传感系统仍然是一个挑战,这主要源于其较差的流变性和润湿性。据麦姆斯咨询报道,近日,浙江工业大学(Zhejiang University of Technology)和科罗拉多大学波德分校(University of Colorado Boulder
MEMS
2023-08-14
1347浏览
巧用口香糖和液态金属,构筑理想柔性电子材料
口香糖作为现代人必不可少的携带之物,不仅可以缓解情绪,还可以清新空气。虽然咀嚼后的口香糖无毒无害,但是不可回收,并且不慎粘在衣物、头发和地面上,容易引起环境污染和细菌的粘附,难以清除。但是咀嚼后的口香糖生物相容性高、柔性好、粘附性强,是制备柔性电子的理想材料。液态金属(LM)具有流动性和金属的导电性,可以作为理想的导电材料。但是LM具有极高的表面张力(如镓铟合金EGaIn的表面张力为624 mN/
MEMS
2023-07-23
1614浏览
宽带机械响应液态金属传感器,实现可穿戴生物力学传感
可拉伸电子器件具有匹配人体复杂几何构型的基本优势,这为实时生物力学传感提供了机会。据麦姆斯咨询报道,近日,一支由美国达特茅斯学院(Dartmouth College)的研究人员组成的团队在npj Flexible Electronics期刊上发表了题为“Broadband mechanoresponsive liquid metal sensors”的论文,该论文提出的新型液态金属传感器有助于用于
MEMS
2022-08-16
1383浏览
通过软光刻技术构建基于液态金属的柔性微流控传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,深圳大学高等研究院闫昇研究院团队将其成果以“Construction of liquid metal-based soft microfluidic sensors via soft lithography”为题,发表于Journal of Nanobiotechnology(IF=10.4,中科院工程1区TOP)。深圳大学高等研究院科研助理张扬为论文第一作者,高等研究院本
MEMS
2022-06-11
1083浏览
基于液态金属的双层电化学传感系统,可用于检测汗液中的葡萄糖
可穿戴设备集成电化学传感平台在生物医学应用中具有广阔的前景。然而,传统的电化学平台通常构建于印刷电路板(PCB),在柔韧性和透气性方面都比较差,并且缺乏延展性。而室温下的液态金属具有出色的流动性和导电性,在柔性电子产品领域显示出良好的应用前景。据麦姆斯咨询报道,北京航空航天大学和清华大学的科研团队开发出一种基于液态金属的微型柔性织物电化学检测系统,该系统具有柔韧性强、透气性好、可贴合人体的特点。该
MEMS
2022-05-29
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