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应用研究
铝导线防腐技术在整车实际应用研究
摘要:本文探讨了车用铝导线在降本减重方面所具有的优势和铝导线应用的意义,分析了铝导线的应用现状,阐述了铝导线实际应用存在的电化学腐蚀问题及其对策,论述了整车不同环境下铝导线防腐要求的差异性,对未来铝导线应用进行了展望。在汽车电动化和智能化趋势的推动下,汽车电子工程技术近些年迅速发展,汽车电气设备的数量大幅增加,使车辆线束的复杂程度大幅提升。广汽2024款某SUV,相比2012 某款同级SUV,整车
线束中国
2024-12-27
66浏览
综述:近红外光谱快速分析技术的应用研究进展
近红外光谱检测技术具有非侵入性、灵敏度高、响应速度快和效率高等优势,已经被广泛应用于农业、食品、临床医学检查和药物研发等领域。但其目前面临的瓶颈之一是难以实现实时在线检测、器件小型化和变深度检测。据麦姆斯咨询报道,河南工业大学的科研团队重点总结了近红外光谱检测技术在食品分析、农业生产、生物医学、药物分析等领域的研究进展,详细分析了近红外检测过程中光谱检测器件的组成、光谱采集模式、光谱数据处理以及检
MEMS
2024-12-08
163浏览
壹石通开展全固态电池陶瓷材料应用研究
勃姆石方面,根据目前出货及排产情况,公司预计全年出货量将保持同比增长,预计明年勃姆石出货量与下游锂电行业保持同频增长。作者 | 余佳欣“公司将持续深化新能源产业布局,在锂电池材料、陶瓷化阻燃材料、电子封装材料以及重点新业务领域,加快新产品产业化落地。在重点研发方向上,将着力推动光伏及半导体用高纯石英砂、固体氧化物燃料电池(SOC)等相关产品的性能优化。”在2024年第三季度业绩说明会上,壹石通董事
科创板日报
2024-11-15
192浏览
综述:基于石墨烯的MEMS和NEMS器件及其应用研究
石墨烯因其原子级厚度、超高的载流子迁移率、优异的机械强度以及压阻式机电换能特性,正逐步成为微机电系统(MEMS)和纳机电系统(NEMS)中理想的换能膜材料。尤其是基于石墨烯的NEMS器件凭借其高灵敏度、微型化尺寸和创新功能特性,近年来备受关注。据麦姆斯咨询报道,近期,北京理工大学范绪阁教授、丁洁副教授以及中北大学张文栋教授等研究人员在Microsystems & Nanoengineering期刊
MEMS
2024-11-13
301浏览
激光微纳加工在多层陶瓷电容器膜片中的应用研究
多层陶瓷电容器(MLCC)作为现代电子产业不可或缺的片式无源器件,具有小体积、高容量、低成本和良好稳定性的特点,因此被广泛应用于消费电子、工业电子和军用设备等多个领域。随着科技的快速进步,尤其是在消费电子产品如智能手机、平板电脑等设备的不断轻薄化与高集成化的推动下,元器件小型化的需求日益凸显。然而,进一步缩小电容器体积成为当下推动精密电子设备小型化的关键技术瓶颈。MLCC的核心结构由内电极材料和陶
DT半导体材料
2024-11-04
236浏览
铝导线防腐技术在整车实际应用研究
摘要:本文探讨了车用铝导线在降本减重方面所具有的优势和铝导线应用的意义,分析了铝导线的应用现状,阐述了铝导线实际应用存在的电化学腐蚀问题及其对策,论述了整车不同环境下铝导线防腐要求的差异性,对未来铝导线应用进行了展望。01引 言在汽车电动化和智能化趋势的推动下,汽车电子工程技术近些年迅速发展,汽车电气设备的数量大幅增加,使车辆线束的复杂程度大幅提升。广汽2024款某SUV,相比2012
线束中国
2024-10-30
357浏览
苹果深圳应用研究实验室投入运行
10月10日,河套深港科技创新合作区深圳园区发展署宣布,苹果公司在河套深圳园区设立的应用研究实验室今日下午正式建成运营,研究方向为 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等产品可靠性、质量和材料分析测试。作为苹果公司在美国本土外覆盖范围最广的实验室,该实验室预计投入超 10 亿元人民币,发展超过 1000 人的中外高端人才研发团队,苹果之前还表示这一投资将继续增长。过去五年中,
52RD
2024-10-11
399浏览
特斯拉推出无人驾驶出租车Cybercab;TikTok正在全球范围裁员;苹果深圳应用研究实验室建成运营|日报
互联网与科技企业每日重点资讯文 | 苏丁巨头动向特斯拉推出无人驾驶出租车Cybercab特斯拉首席执行官马斯克今日(北京时间10月11日讯)在活动上驾乘双门车辆抵达活动现场,展示了他许诺已久的机器人出租车,该车有两个鸥翼车门,没有方向盘或踏板,没有充电口将引入感应充电技术。马斯克的计划是运营一支名为Cybercabs的特斯拉自动驾驶出租车队,乘客可以通过一个应用程序叫车。特斯拉的个人车主也可以通过
全球TMT
2024-10-11
500浏览
投资10亿!苹果深圳应用研究实验室投入运行
10 月 10 日消息,河套深港科技创新合作区深圳园区发展署宣布,苹果公司在河套深圳园区设立的应用研究实验室今日下午正式建成运营,研究方向为 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等产品可靠性、质量和材料分析测试。作为苹果公司在美国本土外覆盖范围最广的实验室,该实验室预计投入超 10 亿元人民币,发展超过 1000 人的中外高端人才研发团队,苹果之前还表示这一投资将继续增长。过
WitDisplay
2024-10-11
395浏览
郭明錤称并购英特尔对高通是一场灾难;华为车BU已度过最艰难时期;苹果首次公开上海应用研究实验室细节|日报
互联网与科技企业每日重点资讯文 | 苏丁巨头动向郭明錤称并购英特尔对高通是一场灾难高通(Qualcomm)就收购事宜跟英特尔(Intel)进行了接洽,这笔交易有可能会在芯片行业创纪录。曾是全球最大芯片制造商的英特尔正在艰难应对销售的疲软和亏损的扩大。该公司的市值目前不到1000亿美元,约为高通的一半。尽管如此,这笔收购仍会成为半导体市场有史以来最大的交易,可能会改变整个行业。对此,天风国际知名苹果
全球TMT
2024-09-23
633浏览
【中国汽车线控技术专家委员会】新能源汽车智能驾驶线控底盘技术应用研究|50+篇线控文章
媒体运营丨知识付费丨产业合作丨咨询服务50万+汽车爱好者都在关注的公众号 今日推荐↓↓↓点击下方链接下单《电动汽车智能底盘技术路线图》本路线图主要包括五部分内容:部分重点介绍了汽车底盘技术现状及发展趋势、智能底盘技术范围及基本属性、智能底盘总体路线图;第二部分重点介绍了乘用车智能底盘技术路线图、构型组成要素、控制和冗余;第三部分重点介绍了商用车智能底盘技术路线图、构型组成要素、控制和冗余;第四部分
智享新汽车
2024-09-19
591浏览
新型电化学传感器在疾病相关代谢物检测中的应用研究进展
为实现个性化医疗健康管理,研究人员已开发出一系列电化学生物传感器,能对靶标生物分子进行即时、快速、便捷检测,从而将临床检测从专业实验室扩展到公共场所,包括医院、保健机构和普通家庭等。目前,美国食品药品监督管理局(FDA)批准的生物传感器主要局限在血糖监测仪和心血管监护仪两大类。虽然已有多种电化学传感器能准确、敏感、特异性检测一系列生物体液(如血清、尿液、汗液、唾液和脑脊液等)中与疾病相关的代谢物分
MEMS
2024-09-11
550浏览
焊接差速器在纯电动汽车中的应用研究
点击上方蓝字关注我们吧来源:驱动视界ENDEVH原创文章1.2024年度国内外主流双电机混动技术(五)---电机总成结构解析2.增程混动杰作-日产e-POWER增程系统详解(一)性能及系统介绍3.2024年度本田IMMD混动电机定子技术解析4.2024年本田IMMD混动电机转子技术解析5.2024年本田混动电机之高低压器件剖析扫码关注获取更多行业资讯欢迎加入新能源汽车产业交流群关注公众号后台回复关
电动车千人会
2024-08-31
495浏览
综述:新型电化学传感器在疾病相关代谢物检测中的应用研究进展
当前,为实现个性化医疗健康管理,研究人员已开发出一系列电化学生物传感器,以实现对靶标生物分子的即时、快速、便捷检测,从而将临床检测从专业实验室扩展到公共场所。目前,美国食品药品监督管理局(FDA)批准的生物传感器主要局限在血糖监测仪和心血管监护仪两大类。虽然已有多种电化学传感器能够准确、灵敏、特异性检测一系列生物体液(例如血清、尿液、汗液、唾液和脑脊液等)中与疾病相关的代谢物分子,但由于难以将器件
MEMS
2024-08-14
570浏览
苹果公司深圳应用研究实验室即将投入运行
7月24日,苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯现身深圳,探访即将投入运行的深圳应用研究实验室。 深圳应用研究实验室位于苹果公司在河套合作区设立的大湾区研发中心,主要开展硬件开发、智能制造及本地供应商的联合研发业务,将增强对iPhone、iPad、Vision Pro等产品的测试和研究能力。该实验室将与今年3月扩建的上海应用研究实验室一起,共同为产品的可靠性、质量和材料分析提供支持
52RD
2024-07-25
639浏览
大模型智能时代:2024中国大模型行业应用研究
本文来自“2024年中国大模型行业应用研究:大模型引领智能时代,助力各行业全面升级”,大模型在各行各业的应用将越来越广泛,特别是在气象、金融和医疗等领域,大模型的应用已经取得了显著的成效。在气象领域,大模型的主要应用场景包括气象预测、AI气象分析和定制化的气象服务。在金融领域,大模型的应用场景主要包括金融报告撰写、知识库问答以及智能客服等。利用大模型,金融机构可以自动化地生成金融报告和分析,提高决
智能计算芯世界
2024-07-07
646浏览
防错技术在汽车线束设计与制造中应用研究
摘要:防错技术就是指任何一种能够防止人为错误的发生, 或是一眼就能让人发现错误的装置或设施。防错法又称愚巧法、防呆法, 即在过程失误发生之前即加以防止错误的发生。随着汽车技术的快速发展, 车载功能电器成倍增加, 导致连接各功能电器的汽车线束越来越庞大, 特别是集成式设计的汽车线束, 由于线束回路数量多、线束体积庞大、质量重, 线束的可制造性严重降低。因此, 汽车线束产品防错设计和工艺制造防错设计尤
线束中国
2024-06-26
725浏览
【光电集成】晶圆微凸点技术在先进封装中的应用研究进展
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----摘要先进封装技术持续朝着连接密集化、堆叠多样化和功能系统化的方向发展,探索了扇出型封装、2.5D/3D、系统级封 装等多种封装工艺。晶圆微凸点技术已被广泛应用于各种先进封装工艺技术中,是最重要的基础技术之一。本文介绍了微凸点
今日光电
2024-06-09
1005浏览
综述:液滴微流控技术在癌症液体活检中的应用研究进展
液体活检是一种从体液中获取肿瘤信息的突破性技术,它以非侵入性的方式成为癌症诊断、预后和监测的重要手段,为精准医疗提供支持。液体活检中关键的生物标志物包括循环肿瘤细胞(CTC)、循环肿瘤DNA(ctDNA)、微小RNA(miRNA)和循环肿瘤外泌体(exosome)。然而,传统液体活检的检测方法,如流式细胞术、免疫分析、基于聚合酶链式反应(PCR)的方法和基于二代测序(NGS)的方法等,具有费时、费
MEMS
2024-06-06
593浏览
晶圆微凸点技术在先进封装中的应用研究进展
摘要先进封装技术持续朝着连接密集化、堆叠多样化和功能系统化的方向发展,探索了扇出型封装、2.5D/3D、系统级封 装等多种封装工艺。晶圆微凸点技术已被广泛应用于各种先进封装工艺技术中,是最重要的基础技术之一。本文介绍了微凸点 制备的主要技术并进行优劣势比较,同时详述了锡球凸点和铜柱凸点两种不同的微凸点结构,为微凸点技术的更深入研究提供 参考。最后,本文整理了微凸点技术在先进封装中的应用,并展望了未
半导体工艺与设备
2024-06-04
925浏览
电池热管理|新能源汽车电池包防火涂料应用研究
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!01电池包用防火材料电池包内的热失控会导致其内部发生短路,从而引起电池正负极材料发生剧烈化学反应,导致电芯温度急剧上升、压力过大、外壳破裂、整车自燃起火甚至爆炸等事故。电动汽车中的动力电池自燃具有燃烧速度快、热值高、差异大和扑救困难等特点,目前动力电池已经采取了很多的安全措施。如,通过电池结构设计,提高壳体材料防火性能,改善电池散热系统,提升电芯材料防火性能等
锂电联盟会长
2024-05-24
1036浏览
低压线束导线在汽车中的选择和应用研究
摘要:低压线束导线在汽车电路中起着至关重要的作用。本文旨在分析低压线束导线在汽车中的选择和应用,详细说明低压线束导线的基本要求和特征,讨论低压线束导线的选择标准、类型和应用领域,以及其在汽车中的重要性,为低压线束导线的优势和未来发展方向提供依据。 01 引 言在现代汽车中,电气系统的可靠性和性能对于整个车辆的正常运行和乘车人员的安全至关重要。而低压线束导线作为汽车电路中不可或缺的一部分,承担
线束中国
2024-05-16
784浏览
表贴式游标永磁电机设计技术与应用研究|EVH2024新能源电驱动协同·融合·创新年会演讲PPT
扫码关注我们欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号后台回复关键词“社群”即可获取入群方式
电动车千人会
2024-04-25
559浏览
综述:功能化DNA水凝胶在生物传感领域的应用研究进展
DNA水凝胶是由DNA交联聚合物骨架或纯DNA模块自组装形成的亲水性聚合物网络。DNA水凝胶具有良好的生物相容性、可降解性、稳定性和力学性能,引起了人们的广泛关注。特别地,基于可编程DNA组装或降解反应可发展高灵敏的生物传感方法。随着核酸扩增技术的发展及纳米材料的整合应用,研究人员已开发出多种功能化DNA水凝胶并用于各类分子的检测分析。据麦姆斯咨询报道,近期,苏州医工所缪鹏研究员课题组受邀撰写了题
MEMS
2024-04-16
1238浏览
小米汽车官宣3月28日上市;苹果将设深圳应用研究实验室;阿里员工新增“长期现金”激励|日报
互联网与科技企业每日重点资讯文 | 苏丁巨头动向小米汽车官宣3月28日正式上市小米汽车官方宣布,小米SU7将于3月28日正式上市,官方表示“不负三年之约,上市即交付,交付即上量”。全国29城、59家门店3月25日提前开启品鉴,城市包括北京、上海、广州、深圳、宁波、无锡、重庆、武汉、杭州、郑州、厦门等。小米SU7汽车目前最大的悬念就是价格,雷军此前说过,“不是9.9万元,也不会是14.9万元”。阿里
全球TMT
2024-03-12
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好神经的网站,一直登陆阅读完全文,也不跳转,明明登陆了,神经
小瑞不熬夜
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2024-12-27
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怎么看不了啊
小心大雄
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2024-12-20
嵌入式工程的文件怎么安排比较合理?
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