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美国研究小组通过发射飞秒激光并使之穿过充满气体的波导,成功地生成了非常紧凑、功率强大的极紫外辐射(EUV)光束。其峰值功率接近兆瓦,产生纳米级的光波,但整个设备可以放在一...

2021年6月24日,美国麻省理工学院官网报道称,麻省理工学院、加州理工学院和苏黎世联邦理工学院的工程师联合开展的一项全新研究表明,一种“纳米结构”材料——即采用精确图案...

随着通用照明市场竞争日趋激烈,各大LED企业纷纷转向UV LED等细分市场发展,以寻求新的增长动力和更高的利润。根据OFweek产业研究院数据显示,2018年全球UVLE...

激光技术的未来仍然有很多未解之“迷”,这样吸引着人们不停的探索。下面,OFweek激光网就来盘点2016年十大“新型激光器”,共同感受激光领域探索和发现的魅力。

纳米机器人是根据分子水平的生物学原理为设计原型, 在纳米尺度上应用生物学原理, 研制可编程的分子机器人。

  自LED光源诞生以来,照明产业经历了一轮接一轮的科技变革,为照明用户带来了不同的灯光控制模式、不同的能源节约方式、不同的光生物特性功效……虽然LED光源技术革新带来的...

  自LED光源诞生以来,照明产业经历了一轮接一轮的科技变革,为照明用户带来了不同的灯光控制模式、不同的能源节约方式、不同的光生物特性功效……虽然LED光源技术革新带来的...

2020年12月3日,很快就过年了。今年3D打印依然大火,无论是产业界还是科研界。那么在科学研究上,有哪些突破性进展呢?新的技术突破,往往孕育着新的市场应用机会。南极熊希...

微纳3D打印和“传统”3D打印的主要区别在于,微纳3D打印能达到“传统”3D打印无法达到的高精度。微纳3D打印的精度能达到细观、微观和纳观(即十亿分之一米)级别。这一特性...

自从美国Carbon3D展示了高速光固化3D打印技术的强大诱惑之后,人们重新审视了对3D打印的看法。与此同时,以高速为核心的光固化3D打印技术层出不穷。南极熊特别整理专题...

与会专家成立了评选小组,本着重大性、颠覆性、引领性、基础性四大原则,从高性能金属材料、先进复合材料、特种功能材料、电子信息功能材料、关键原材料等五大领域86条发展动向中遴...

生物3D打印是利用3D增材制造原理,以加工活性材料包括生物材料、生长因子、细胞等为主要内容,以重建人体组织和器官为目标,跨学科和领域的新型再生医学工程技术。

科技的发展已然超越我们的想象,技术的创新不断令我们咋舌。回顾2017年,我们可以看到纳米级LED突破芯片间传输速率限制、世界首款72层3D NAND问世以及1nm工艺制造...

近日,工信部公布了《国家工业节能技术应用指南与案例(2017)》,以下是案例的技术原理、工艺流程、应用及发展前景。

技术的发展与创新引领着行业不断进步,在即将过去的2014年里,电子行业也出现了不少“革命性”的新技术:“烯合金”让我国成为石墨烯领域领跑者,大脑芯片让移植记忆不再是科幻,...

如果某种设备能够让一部分激光束加速,一部分激光束减速,这样就会出现瞬间无激光束的情况。

随着能源危机的到来,作为新能源的代表光伏产业得到了迅猛的发展。从1839年法国科学家发现液体的光生伏特效应算起,太阳能电池已经经过了160多年的漫长的发展历史。光伏产业的...

光芯片是全球半导体行业的一个重要细分赛道,涵盖工业用高功率激光芯片、通信用高速率激光芯片、手机人脸识别用VCSEL 等成熟应用。中国在芯片这一领域整体上处于劣势,但经过多...

活性碳纤维表面上布满纳米级微孔,分布均匀,使得比表面积增大,具有吸附速度快、吸附容量大的特点,其吸附能力远高于传统活性炭,例如对有机气体的吸附量可达到颗粒活性炭的几十倍。...

据悉,在IEEE院士Susumu Noda的带领下,日本京都大学的一组研究人员通过改变光子晶体表面发射激光器(PCSELs)的结构,在克服半导体激光器亮度限制方面迈出了一...

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2024机器人行业创新发展应用蓝皮书

为积极响应工信部等十七部门联合印发的《“机器人+”应用行动实施方案》,推动“机器人+ ...

两种尺寸TiC颗粒对线材和电弧增材制造Al-Cu合金延展性--强度协同作用的影响

文档来源:利元亨

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