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重量显示器

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  • 可以“穿”的显示器
    你有想过“穿”在身上的显示器吗?按一按身上的衣服就能看新闻、发信息,甚至追剧。或许,这就快要变成现实了。多彩显示屏织物展示了扭曲下的柔软和稳定。图片来源:彭慧胜研究组  近日,复旦大学高分子科学系教授彭慧胜团队,成功将显示器件制备与织物编织过程融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件,并揭示了纤维电极之间电场分布的独特规律,实现了大面积柔性显示织物和智能集成系统。  3月11日,论文在线发表于《自然》。审稿人评价其“创造了重要而有价值的新知识”。  实现没那么容易  从模糊到清晰、从单色到彩色、从笨重到轻薄… … 近几十年来,显示作为电子设备的重要输出端不断更新迭代。而如何将显示功能有效集成到电子织物中,同时确保织物的柔软、透气导湿、适应复杂形变等特性?这是智能电子织物领域面临的一大难题。  2009年,彭慧胜团队提出聚丁二炔与取向碳纳米管复合以制备新型电致变色纤维的研究思路,然而电致变色仅在白天可见,晚上无法有效应用。  2015年,团队在涂覆方法方面取得突破,成功解决共轭高分子活性层在高曲率纤维电极表面均匀成膜的难题,研发了纤维聚合物发光电化学池,最终实现了不同的发光图案。但经由发光纤维编织显示的图案数量非常有限,无法充分实现可控显示。  如何在柔软且直径仅为几十至几百微米的纤维上构建可程序化控制的发光点阵列,是困扰团队甚至这个领域的一大难题。  于是,彭慧胜在想,在织物编织过程中,经纬线的交织是否可以自然地形成类似于显示器像素阵列的点阵。  基于此,团队着眼于研制两种功能纤维——负载有发光活性材料的高分子复合纤维和透明导电的高分子凝胶纤维,两者在编织过程中的经纬交织形成电致发光单元,并通过有效电路控制制作出了新型柔性显示织物。  彭慧胜团队还提出了“限域涂覆”制备路线,采用柔韧的高分子材料作为发光浆料基体,将其均一可控地负载在纤维基底上。通过多次涂覆,提升纤维发光层厚度均匀性,涂覆固化后得到了能抵御外界摩擦、反复弯折的发光功能层。  弯折、水洗都不怕  这些直径不足半毫米的纤维材料,实验案台上还有多卷,颜色各异,乍一看与生活中的寻常纱线类似。  “而当我们给它们通上电,它们就显示出了独特一面——会发明亮的光。”彭慧胜拿起手边的一件卫衣,卫衣上的复旦大学校徽由发蓝光的纤维编织而成,接通电源后,蓝色的校徽图案在室内清晰可辨。  彭慧胜表示,从横截面方向看,其中一根为涂覆有发光材料的导电纱线,另一根是透明导电纤维,两者编织形成经纬搭接。“施加交流电压后,位于发光纤维上的高分子复合发光活性层在搭接点区域被电场激发,就形成一个个发光‘像素点’。”  就这样,研究人员制备出长6米、宽0.25米、含约50万个发光点的发光织物,发光点之间最小的间距为0.8毫米,能初步满足部分实际应用的分辨率需求。通过更换发光材料,还可实现多色发光单元,得到多彩的显示织物。  论文通讯作者之一、复旦大学陈培宁表示,比起传统的平板发光器件,发光纤维直径可在0.2毫米至0.5毫米之间精确调控,奠定了其“超细超柔”的特性。以此为材料梭织而成的衣物,可紧贴人体不规则轮廓,像普通织物一样轻薄透气,穿着舒适度良好。  但具有高曲率表面的纤维相互接触时,在接触区域会形成不均匀的电场分布,这样的电场不利于器件在变形过程中稳定工作。而在现实生活中,穿在身上的衣服难免会有磕磕碰碰,也需日常清洗。如何能使显示织物适应外界环境的改变,乃至抵御住反复摩擦、弯折、拉伸等外在作用力,保证发光的稳定性?  于是,研究人员通过熔融挤出方法制备了一种高弹性的透明高分子导电纤维。在编织过程中,该纤维由于线张力的作用,与发光纤维接触的区域发生弹性形变,并被织物交织的互锁结构固定。  陈培宁表示,实验结果表明,在两根纤维发生相对滑移、旋转、弯曲的情况下,交织发光点亮度变动范围仍控制在5%以内,显示织物在对折、拉伸、按压循环变形条件下亦能保持亮度稳定,可耐受上百次的洗衣机洗涤。  走出实验室  除显示织物之外,研究团队还基于编织方法实现了光伏织物、储能织物、触摸传感织物与显示织物的功能集成系统,使制备集能量转换与存储、传感与显示等多功能于一身的织物系统成为可能。  彭慧胜提到,该系统在物联网和人机交互领域,如实时定位、智能通讯、医疗辅助等方面表现出良好应用前景。  例如,在极地科考、地质勘探等野外工作场景中,只需在衣物上轻点几下,即可实时显示位置信息,地图导航由“衣”指引 把显示器“穿”在身上,语言障碍人群以此作为高效便捷交流和表达的工具… … 这些场景或许在不远将来就能走进人们的生活。  而且,研究人员已经把产品从实验室里“带了出来”,实现了发光纤维和织物的连续化稳定制备,有助于推动全柔性显示织物的规模化应用研究。  “我们也期待着产业界的合作者们加入,共同解决在实际应用中的具体问题。”谈及显示系统的未来发展道路,彭慧胜充满期待。
  • 三维体扫描大型成像显示器亮相世博
    世博会徽标、招手的海宝、迎客的茶壶……在一个高2.8米、直径1.3米宛若水帘洞的圆柱体空间内,一件件上海世博会标志物栩栩如生地展现在人们眼前。没有观看角度的限制、无须佩戴特制眼镜,人们惊喜地体验到360度全景观看这些三维立体影像的璀璨感受。日前,由华东师大信息科学技术学院教授刘锦高课题组研发的“三维体扫描大型成像显示器”正式亮相,即将在世博会重大活动中使用。这一精准同步的光、机、电一体化高科技产品将引领人们感受真正的三维立体效果。  首创“旋转真三维”显示系统  真正的三维立体效果,是将物体的长度、宽度、深度(厚度)直观地进行再现。由于条件限制,多数三维立体效果在深度的展示上都有所欠缺,即使是观看3D电影,有时还是会受到观察角度的限制,无法完全享受身临其境之感。然而,华东师大研发的这套全新的三维体扫描电子系统的核心部件由数十枚32位CPU组成,它们的运算能力远胜一般的多核计算机。它将立体对象提取出不同的切面、切片进行显示,利用扫描在三维空间的体像素构成了立体图像,展示了一个最接近真实物体的立体画面。这套拥有水平与垂直视角的全角光场立体显示器,满足了水平视差与垂直视差的观看要求,再现人们观察世界的真实感受,并获得高亮璀璨的显示效果,从而带给人们质感的3D影像。  刘锦高课题组此次研制大型体扫描显示器仅用了短短几个月的时间,克服了一系列困难。目前,课题组已成功研制了一套大型显示系统及一套备份系统。显示器的首度公开亮相,标志着一种全新的大型立体显示方式的诞生。它突破了以往裸视三维立体显示技术(例如LCD、PDP技术等)需要借助二维平面来展现三维影像的瓶颈,通过对物体进行旋转扫描,将图像置于一个真实的立体空间,实现了真正意义上的三维立体显示。该研发工作得到了上海市科委的大力支持。  刘锦高表示,此套系统是我国自主研发的产品,属世界首例,拥有完全的自主知识产权。  探索计算机图形学新领域  “目前的计算机图形学主要基于平面光栅扫描理论。而这套新系统的研发为计算机图形学向三维体扫描方向的发展奠定了基础。”刘锦高告诉记者,三维体扫描大型成像显示器的研制成功,突破了传统计算机图形学理论,为图形扫描理论和技术的发展开辟了新的研究方向,并提供了有力的实例论证。  他表示,目前,体扫描计算机图形学还处于探索阶段,仍有许多问题需要进一步细化研究。“这对于我们科技工作者来说,意味着新的一轮挑战。”  力拓技术应用的崭新境界  这套显示系统在军事训练、医疗诊断、数据可视化、工程产品设计、景观建筑、视频游戏、虚拟现实、多媒体教学等方面具有广阔的应用前景。  “就以医疗诊断来说,我们通过CT、核磁共振获取的人体或器官扫描影像本来可以提供三维数据,但由于三维成像显示技术尚未成熟,目前只能以胶片或其他介质的二维形式来显示,需要有经验的医学专家才能判读,增加了诊断的难度。若将这些数据通过三维体扫描显示器来再现,就会有超乎想象的突破。再如,关于航天飞机的设计,我们可以在任何部件的设计改进之后马上显示其整体效果。”刘锦高如数家珍般给出不少例子。
  • Park 原子力显微镜发布AFM新品:针对新一代显示器,最大样品2200 mm!
    p style="text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "仪器信息网讯/strongspan style="text-indent: 2em " 6月23日,知名原子力显微镜(AFM)制造商Park原子力显微镜公司(Park Systems Inc.)宣布推出高分辨率、自动化原子力显微镜新品——Park NX-TSH,据介绍,Park NX-TSH的/spanspan style="text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) "龙门架设计/spanspan style="text-indent: 2em "平板式探针扫描器专为最新一代显示器工厂的应用需求研发设计,/spanspan style="text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) "最大样品可以测到2200 mm/spanspan style="text-indent: 2em "。另外,其模块化设计还可在提供样品3D形貌的同时提供微区电流测量。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 405px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c86270b5-68fa-4a86-aa11-aeafcc66248d.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="450" height="405" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) "strong产品研发背景:迎合OLED新兴市场带来照明和屏幕技术的需求/strong/span/pp style="text-indent: 2em "有机发光二极管(OLED)技术由于其扁平、薄如纸、柔韧性,并且具有漫射光的能力,该技术有望在未来几年显著推动市场增长。/pp style="text-indent: 2em "数据显示,OLED面板市场在2020-2025年期间将以12.9%的复合年增长率增长,到2025年将达到455.5亿片。尽管受全球新型冠状病毒疫情影响而总体上将出现小幅下滑,但业内专家仍预计OLED面板将成为全球采用的一种重要的显示技术趋势,且屏幕尺寸将更大,分辨率将提高到8K,并将具有新的外形规格。/pp style="text-indent: 2em "为了迎合OLED市场的需求,原子力显微镜制造商Park 原子力显微镜开发了Park NX-TSH,扩大了其Gen8 +和所有大型平板显示器的AFM工具。为制造下一代平板显示器制造商而开发,以克服300 mm样品尺寸的限制。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongPark NX-TSH:用于大样品分析,最大样品2200 mm!/strong/span/pp style="text-indent: 2em "尖端扫描头(TSH)是一种自动移动的扫描头,适用于对OLED,LCD,光子学用于最大尺寸达2200 mm的大样品进行工业AFM测量,用于大样品分析。自动的尖端扫描头采用气载台技术,可将x,y,z扫描仪直接移动到基板上的所需位置。/pp style="text-indent: 2em "“Park NX-TSH专为生产制造下一代平板显示器的半导体厂(fab)开发设计,并克服了300 mm的门槛限制。”strongPark市场部副总裁Keibock Lee谈道/strong。/pp style="text-indent: 2em "自动化的Park NX-TSH系统通过龙门式尖端扫描仪系统克服了纳米计量学的挑战,该系统可直接移动到样品上的某个位置,并生成粗糙度测量,台阶高度测量,临界尺寸和侧壁测量的高分辨率图像。/pp style="text-indent: 2em "Park NX-TSH可以在x,y和z方向上扫描针尖,最大扫描方向为100 µ m x 100μm(x-y方向),z方向为15μm,并具有灵活的卡盘,可容纳大型和重型样品。随着对更大尺寸的平板显示器的需求增加到65英寸,75英寸甚至更多。Park NX-TSH通过自动尖端扫描系统克服了这些挑战,而在龙门式尖端扫描仪系统中克服了纳米计量学的挑战。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 374px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/24d9eaff-04cb-43a0-a66b-5534c4a10458.jpg" title="2.png" alt="2.png" width="450" height="374" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "Park NX-TSH专为Gen8+和所有大平板显示器研发,不仅能够进行纳米级尺寸测量,也可进行微区电性测试。同时,Park NX-TSH还可以兼容多种型号机械手臂,实现自动化测量。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 295px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/4a5a2c6d-45a6-4703-9155-50b765639ccd.jpg" title="3.png" alt="3.png" width="450" height="295" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "该全自动Park NX-TSH系统专为超大样品量身订造,扫描器可以固定在龙门架上,并能提供高分辨率的粗糙度测量,步长测量,临界尺寸和侧壁测量。/pp style="text-indent: 2em "Park NX-TSH将样品固定在样品卡盘上,连接到机架的尖端扫描头移动到表面样品的测量位置。这也使得Park NX-TSH尖端扫描头系统克服了样品尺寸和重量的限制。/pp style="text-indent: 2em "原子力显微镜是一种准确、无损的纳米级样品测量方法,使用Park NX-TSH,可以在龙门式桥架上的OLED,LCD等上获得可靠的高分辨率AFM图像,从而系统的提高生产率和质量。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong值得关注的是,/strong/spanPark 原子力显微镜将参加6月27日-29日上海新国际博览中心举办的Semicon China,并在展位E7549上现场演示新品Park NX-TSH和NX-Photomask,并将在稍后举行的SEMICON West展会上进行线上产品展示秀。届时,大家感兴趣可以现场观摩咨询。span style="color: rgb(127, 127, 127) "(地址:上海新国际博览中心;时间:2020年6月27-29日;展位:E7 7549)/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 283px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b4de76ec-87cf-40a1-b2d7-1e53b1e2b408.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="450" height="283" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) "strong关于Park原子力显微镜/strong/span/pp style="text-indent: 2em "Park原子力显微镜公司是目前世界上发展最快的原子力显微镜(AFM)制造商之一,为化学、材料、物理、生命科学、半导体和数据存储行业的研究人员和工程师提供了一系列完整的产品。 Park的客户包括20多家全球最大的半导体公司,以及亚洲、欧洲和美洲的国立研究型大学。Park 原子力显微镜是韩国证券交易所(KOSDAQ)的上市公司,公司总部位于韩国水原,地区总部位于美国加州圣克拉拉、德国曼海姆、中国北京、日本东京、新加坡和墨西哥墨西哥城。/p
  • 澳大利亚通报计算机和计算机显示器的强制性能效要求
    为了提高电器设备和各行业产品能源利用效率,提升显著的经济和环境效益,澳大利亚颁发了温室和能源最低标准法规(简称GEMS)并于2012年10月1日起生效,新的GEMS法规涵盖了以往的主要政策工作,包括强制性的最低能效标准(简称MEPS)和能源星级标签要求(简称ERLs),其主要目的是提高管制产品的能效,确保消费者能够做出选择,以提高能源、利用效率,降低能源消耗、能源成本和温室气体排放。GEMS法规规定凡是涵盖的产品,无论是在澳大利亚制造或出口至澳大利亚,在GEMS决定生效日期之后,必须满足决定的相关能效要求。  2013年6月12日,澳大利亚发布了G/TBT/N/AUS/75号通报,GMES法规中关于计算机和显示器的决定草案。  温室和能源最低标准(计算机)决定2013草案中规定了计算机产品的最低能效和产品性能要求,并给出了相关的测试方法,该决定拟于2013年10月1日起生效。其涵盖的主要设备包括台式计算机、一体式台式机、笔记本电脑、平板电脑(同时支持物理键盘和触摸屏)、小型服务器,不包括手持式计算设备(如PDA、掌上电脑或智能手机等)、游戏机、手持游戏设备、刀片式个人电脑、工作站、移动式工作站、不在小型服务器范围中的服务器设备、平板电脑(只支持触摸屏)、瘦客户机式计算机、高端的D类计算机。其中台式机、一体式台式机、笔记本电脑、平板电脑(同时支持物理键盘和触摸屏)须满足AS/NZS 5813.3: 2012中的年度典型能耗要求,小型服务器产品需要满足AS/NZS 5813.3: 2012中空闲状态和待机状态下的功耗要求。  其依据的主要标准:  AS/NZS 4665.1: 2005 外部电源性能要求第1部分:测试方法和能效标签  AS/NZS 5813.1: 2012 信息技术设备-计算机能效要求第1部分:能效测试方法  AS/NZS 5813.3: 2012 信息技术设备-计算机能效要求第2部分:计算机最低能效要求  AS/NZS 5814.1: 2012 信息技术设备-内部电源能效要求第1部分:能效测试方法  温室和能源最低标准(计算机显示器)决定2013草案中规定了计算机显示器产品的最低能效和能效标签要求,并给出了相关的测试方法。该决定拟于2013年10月1日起生效。其涵盖的主要设备包括对角尺寸不大于60英寸的计算机显示器,不包括专门用来显示数字信号或数字图片的电子显示器、专门用于显示广告的电子显示器、高性能电子显示器、专用电子显示器以及类似组合产品、电视机用显示器等类似装置。根据其显示器尺寸和分辨率,显示器应满足按照公式计算出的相应能效要求,显示器还应按照星级指数计算公式标识出相应的星级标签。  AS/NZS 4665.1: 2005 外部电源性能要求第1部分:测试方法和能效标签  AS/NZS 5815.1: 2012 信息技术设备-计算机显示器能效要求第1部分:能效测试方法
  • 显示器色彩校色解决方案—爱色丽i1 pro系列校色仪
    在当今数字化时代,显示器的色彩准确性对于设计师、摄影师、视频编辑以及所有视觉艺术工作者来说至关重要。一个精确校准的显示器能够确保所看到的色彩与最终输出的作品色彩一致,从而避免重工和客户不满的问题。针对这一需求,i1 Pro系列校色仪提供了一站式的显示器校色解决方案,它结合了先进的色彩测量技术和易于使用的软件,使得色彩管理变得既简单又精确。无论是进行日常的色彩校正,还是应对复杂的色彩管理挑战,i1 Pro系列校色仪都能提供专业级的准确性和可靠性。它支持广泛的显示器技术,包括LED、OLED、和传统的CRT显示器,确保无论在何种设备上,您的视觉作品都能展现出最佳的色彩效果。通过i1 Pro系列,实现色彩的一致性和准确性,让每一份工作都能达到预期的效果。正因如此,深入了解i1 Pro系列校色仪的具体功能和应用场景变得尤为关键。下文将详细介绍i1 Pro系列的核心技术、操作流程以及它如何在不同领域中发挥作用。我们还将探讨该系列校色仪如何帮助用户轻松管理和优化他们的色彩工作流,包括为打印、摄影和数字设计提供的特定解决方案。i1 Pro系列不仅代表了色彩管理技术的前沿,也体现了对用户友好性的深思熟虑,旨在让色彩校正过程既高效又无缝。继续阅读,您将发现i1 Pro系列如何成为提升您项目色彩精度的强大工具。一、爱色丽i1 Pro校色仪系列概述针对图像制作和印刷行业的专业人士,i1Pro 3校色仪设备专门设计以满足对于打印机、显示屏和投影机极高的色彩精度需求。该设备能够有效监测和保证显示与打印输出的品质,并且适用于专色的采集与管理任务。i1Pro 3校色仪利用其尖端技术,提供了卓越的准确度、可靠性以及更快的处理速度。其采用的全光谱LED光源,不仅易于维护、测量精准,还支持高效的一次扫描功能,使色彩管理过程更加高效和精确。二、i1 Pro校色仪系列特点与i1 Pro2相比,i1 Pro3系列在显示器校准方面迈出了重要一步,支持对高达5000尼特的高亮度显示器进行准确校准。它允许单台电脑连接多达四台显示器,或者多台电脑连接任意数量的显示器,以实现色彩一致性的精准校验。i1 Pro3采用了人体工程学设计,不仅易于操作和清洁,还能确保测量的准确性。它还提供实时用户反馈功能,帮助用户精确定位测量点,同时配备了微调和校正偏移的自检工具,确保测量结果的高精度。此外,i1 Pro3系列装备了爱色丽图形艺术标准(XRGA),这一标准保障了供应链各个环节数据的可靠性和重复性,确保了色彩管理过程的一致性和标准化。此升级显著提高了工作流程的灵活性和效率,特别是在多显示器环境下的色彩一致性管理。i1 Pro3系列的这些改进,特别是对高亮度屏幕的支持,打开了为未来显示技术提供精确色彩解决方案的大门,满足了市场上对高动态范围(HDR)内容创作和展示需求的增长。进一步地,i1 Pro3系列的设计考虑到了用户操作的便捷性,使得设备的日常使用和维护变得更加简单。其人体工程学设计不仅优化了用户的操作体验,还通过精确测量和实时反馈机制,降低了操作错误的可能性,提高了工作效率。凭借其内置的XRGA标准,i1 Pro3系列确保了测量数据在不同设备和供应链环节之间的一致性与准确性,为色彩管理领域设定了新的标准。这一点对于追求高质量输出和维持品牌色彩一致性的企业尤为重要,它保证了从设计到最终产品的每一步都能达到预期的色彩准确度。总之,i1 Pro3系列校色仪通过其高级功能和人性化设计,不仅简化了色彩校正流程,还为专业人士提供了一个强大的工具,以实现无与伦比的色彩精度和一致性,从而在各种应用场景中实现最佳的视觉效果。三、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 新品快讯:挑战测量环境新极限—EXO Handheld 显示器上市了
    赛莱默分析仪器旗下YSI品牌的EXO水质监测平台是一种为专业领域设计,适合野外应用的智能水质监测平台。它具备非常广阔的水环境监测能力,可以从容应对如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多种水环境的监测需求。 EXO水质监测平台自从上市以来便在全球范围内得到了用户的高度认可并被广泛应用,它稳定又准确的读数为世界各地的水质监测提供了强有力的数据支撑,得到了广大用户的一致好评。 而来自赛莱默分析仪器旗下YSI 品牌的新型 EXO Handheld,它被设计来充当 EXO 探头的显示器。记录实时数据、校准传感器、针对投放使用设置探头,并通过功能丰富的设备将水质数据传送至 PC端。它更针对水质监测过程中可能遇到的极端环境增加了 IP-67 等级防水、防撞外壳、可插拔连接器等新特点。 YSI旗下的专家本着以客户为中心的理念,根据用户需求不断钻研新技术,研发新功能,使新型 EXO Handheld在功能、特征以及可靠性方面实现了跨越式发展。 YSI 的新型 EXO Handheld可实现的功能: 新的形状能匹配 YSI 专业系列仪器,更轻便且符合人体工程学的感觉 内置可充电锂离子电池组,供电时间多达 48 小时 简化的用户界面,集成了帮助屏幕,能显著降低学习曲线 对于pH/ORP 传感器的自动缓冲识别 用户设置的校准提醒功能,确保采集最高质量的数据 集成 的USB 端口,即插即用 仪表盘上自适应大小的文本使用户眼睛能更容易地观测数据 YSI的新型EXO Handheld将与您共同挑战各种水质监测环境的新极限,不论晴雨、冰雹或下雪,赛莱默分析仪器旗下产品都会为您提供最可靠的数据。而赛莱默分析仪器的专家们仍将继续以客户需求为导向,持续钻研,为全球水质监测市场提供更优质的产品。 想了解EXO水质监测平台的更多信息,可登录赛莱默分析仪器官方网站http://www.xylemanalytics.cn进行查看,或咨询所在区域的销售代表。 欢迎关注赛莱默分析仪器官方微信微信号:XylemAnalyticsChina
  • 汽车屏幕显示器色彩管理方案—i1Publish Pro 3屏幕校色仪
    随着汽车电子化的趋势逐渐加强,车载显示屏已经成为汽车的标配。车载显示屏不仅提供了驾驶信息,还涉及娱乐、导航、通信等多种功能。为了确保车载显示屏提供最佳的视觉体验和准确的信息呈现,色彩管理成为了关键。本文旨在探讨一套有效的汽车屏幕显示器色彩管理方案。一、标准色彩空间定义选定一个被广泛认可的行业标准色彩空间,例如sRGB或Adobe RGB,是确保色彩准确性和一致性的关键。sRGB是一个标准化的RGB色彩空间,适用于大多数常规应用和设备,如互联网、电视和打印。而Adobe RGB则提供了一个更广泛的色彩范围,特别是在绿色和蓝色方面,更适用于专业摄影和打印应用。对于车载显示器,选择合适的色彩空间至关重要,因为这关系到驾驶者和乘客的视觉体验。在生产过程中,所有的显示器都应该根据选定的色彩空间进行严格的色彩校准。这不仅确保了每个显示器的色彩准确性和生动性,还能够确保不同车型、不同生产批次,甚至不同供应商生产的显示器之间的色彩都能保持一致。二、屏幕显示器色彩校准设备为了实现准确的色彩显示,首先需要一个专业的色彩校准设备。这种设备能够读取屏幕的实际色彩输出,并与预设的标准进行对比,从而进行调整。i1Publish Pro 3是一款屏幕校色仪,设计用于为相机、显示器、数字投影仪、扫描仪和打印机创建自定义色彩配置文件。其目的是确保在整个从采集到输出的过程中,屏幕的色彩显示能够保持准确性。i1Publish Pro 3屏幕校色仪展现了其独特的优势。它可以在单次扫描中同时测量M0、M1和M2,大大加快了色彩校准的速度,这对于汽车产业中的大规模生产和严格的质量要求尤为重要。此外,与i1Pro 2相比,它的色块读取更小且精度更高,这为汽车显示器提供了更精确的色彩校准基准。i1Publish Pro 3屏幕校色仪不仅仅满足了汽车显示器的基本色彩管理需求。它的人体工程学设计确保了设备的易用性和准确性,这在汽车工业中尤为关键,因为即使微小的色彩偏差也可能影响到驾驶者的判断和安全。此外,i1Publish Pro 3在各种现代显示技术,如LED、等离子和OLED中都能实现逼真的色彩展现,为汽车显示器带来了前所未有的视觉体验。其深度集成的PANTONE色彩管理功能,也使得车载系统界面和品牌色彩能够保持一致,强化了品牌的识别度和用户体验。汽车屏幕显示器在为驾驶者和乘客提供信息和娱乐内容的同时,其色彩表现的准确性和一致性对于提升用户体验和确保信息传达的清晰度至关重要。i1Publish Pro 3屏幕校色仪针对此问题提供了专业且高效的解决方案。通过其高精度的色块读取、一次性的多模式测量以及对各种现代显示技术的全面支持,i1Publish Pro 3确保汽车屏幕无论在哪一款车型、哪一个生产线或是在哪种光线环境下都能呈现出一致且真实的色彩。这不仅增强了驾驶者的信心和安全感,还为乘客提供了更为舒适和沉浸的视觉体验。简而言之,借助i1Publish Pro 3,汽车制造商可以有效地解决车载显示器的色彩问题,为消费者提供更加卓越的驾驶体验。三、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 工信部:调整全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围
    2月2日,工信部发布《全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整公示》(以下简称《公示》),将有关调整建议予以公示。《公示》显示,全国平板显示器件标准化技术委员会将名称调整为全国电子显示器件标准化技术委员会。而业务范围也将从液晶显示器件、等离子体显示器件、有机发光二极管显示器件等平板显示器件调整为电子显示器件及相关部件领域的标准。据了解,随着新型显示技术的发展,国际电工委员会平板显示器件技术委员会(IEC/TC110)将名称变更为“电子显示技术委员会”,工作范围调整为“制定电子显示及相关部件领域的标准”。全国平板显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)作为IEC/TC110的国内对口组织,为更好地开展所辖领域国内国际标准化工作,经SAC/TC547全体委员表决同意,建议对SAC/TC547的名称和工作范围进行相对应的调整。附件:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整建议.doc以下为《公示》原文:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整公示为统筹做好电子显示领域国内国际标准化工作,有关单位提出了调整全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围的申请。为广泛听取社会各界意见,现将有关调整建议予以公示,截止日期2021年3月3日。 如有不同意见,请在公示期间将意见书面反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整公示反馈)。 公示时间:2021年2月2日-2021年3月3日 联系电话:010-68205241 地址:北京市西长安街13号 工业和信息化部科技司 邮编:100804 附件:全国平板显示器件标准化技术委员会名称和业务范围调整建议.wps
  • 专注新型显示器件与存储器件检测 “小巨人”精智达IPO即将上会
    近日,深圳精智达技术股份有限公司(简称:精智达)更新了IPO招股书,公司拟在上交所科创板上市,将于2022年11月16日上会,保荐机构为中信建投证券。此次IPO,公司拟发行2350.29万股,发行后总股本的比例不低于25%,计划募资约6亿元,主要用于新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目,以及补充流动资金。作为国内优秀的检测设备与系统解决方案提供商,精智达将借助上市契机,持续优化核心业务的盈利能力,加强科研投入,积极实施新型显示器件检测设备业务和半导体存储器件测试设备业务双轮驱动的发展战略。核心技术备受认可 大客户遍及行业龙头资料显示,精智达主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复,并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展,相关产品应用于以DRAM为代表的半导体存储器件制造的晶圆测试、封装测试及老化修复。作为国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业,公司始终坚持研发导向、客户导向,致力于检测设备的自主可控和国产化替代。作为以技术为核心驱动的高端装备企业,公司建立了强大的研发团队和应用服务团队,拥有多项自主知识产权和创新成果。凭借多年的研发创新和生产、应用技术积累,公司一直把握行业客户对良率与效率提升的核心需求,与维信诺股份、TCL科技、京东方、广州国显、合肥维信诺等众多知名客户建立了稳定的合作关系,产品成功应用于上述主要客户的多条量产产线中,助力客户提升生产工艺水平,提高产品良率和生产效率,有效降低了国内新型显示器件厂商设备采购成本,有力推进检测设备的自主可控和国产化替代。公司结合显示器件检测行业技术要求及客户需求特点,从实现检测、修复功能过程中的实际问题出发,经过实践创新、自主研发,形成了检测设备领域的光学检测及校正修复、电学信号检测、精密机械自动化及控制、软件算法等技术,具备丰富的技术积累和量产经验。自进入市场以来,公司与下游客户深度合作,快速响应客户的定制化需求,并提供完善的售后服务,积累了成熟的量产经验,不断突破了技术难点、完善了技术体系,截至2022年4月30日,公司拥有已授权专利共计82项,其中发明专利25项,拥有已经登记的计算机软件著作权169项,并掌握了多项生产技术技巧、工艺控制参数等非专利技术。公司致力于先进产业技术探索,进行工程技术开发与成果转化。在国家推动新型显示器件产业发展的过程中,公司积极承担了深圳市技术攻关重点项目、深圳市2020年战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划、深圳市2020年首台重大技术装备扶持计划等项目。公司作为主要起草单位与工信部电子第五研究所及行业龙头企业共同制定《移动终端用电容式触摸屏通用技术规范》,推动触摸屏行业技术规范的制定。报告期内,公司荣获中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会“中国新型显示产业链发展贡献奖”,这些成果和荣誉标志着公司研发实力和技术水平得到了业界的广泛认可。主业持续高增长 市占率大幅提升招股书显示,2019年—2021年,精智达实现营业收入分别为15719.63万元、28467.52万元、45831.36万元,同比分别增长81%、61% 实现净利润分别为45万元、2861.27万元、6741.97万元,由此可见,公司营收和净利润持续呈现高速增长态势。与此同时,公司资产质量也得到了明显改善,公司资产负债率已从2020年的41.74%下降至2021年的32.05%,净资产高达52991.51万元,是2019年的五倍。此外,公司盈利水平呈现大幅提升趋势,报告期内,公司净资产负债率由2019年的0.59%,大幅上升至2021年的14.67%,提升超14个百分点 不仅如此,公司现金流整体保持充裕,报告期内,公司经营性现金流量净额分别为-5079.75万元、2451.17万元、7774.56万元,近两年现金流持续呈现大幅净流入趋势。在业绩表现向好之际,精智达自身的市场占有率也得到明显提升。根据相关研究报告显示,公司在2021年中国大陆AMOLED行Cell/Module制程检测设备厂商销售额排名第三,市场占比约13% 在Cell/Module制程检测设备的投资占比60%以上的自动光学检测及校正修复设备这一主要细分市场,公司产品在中国大陆保有量份额从2017年的3%提升至2021年的15%,位居业内第二。经检索并统计中国国际招标网中标结果公告,公司于2019-2021年中标国内AMOLED新型显示器件检测设备项目31项,名列第三。值得注意的是,精智达以核心技术为基础,推出了覆盖新型显示器件Cell制程及Module制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复的各类设备,形成有较强竞争力且覆盖主要工艺节点的相对完备的产品线。公司是国内较早进入AMOLED检测设备领域并且布局较为完善的企业,凭借优秀的研发能力和可靠的产品品质,在光学检测及校正修复设备等多类设备市场均取得了稳定的份额,并且其设备技术能力也通过积累大量的设备生产制造经验得到持续强化。未来,公司将在保持已有的技术特点和技术优势之上,抓住新型显示器件及半导体存储器件产业的发展机遇,凭借公司在行业方面的核心技术优势、丰富的研发人才资源、多年沉积的专业化解决方案,紧跟客户需求与发展趋势,加大研发力度,研发出能更好的满足客户需求,更具竞争力的产品和解决方案,积极推进关键检测设备的自主可控和国产化替代。同时,公司致力于高端装备行业客户信任、员工自豪的世界级企业,将不断扩大产业链深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展销售市场,提升公司核心竞争力。
  • 10吨欧美电子垃圾入渝 一台显示器含铅1公斤
    海关查获走私电子垃圾  2009年5月,龙某与徐某在香港认识后,双方预谋从香港进口欧美国家的电子垃圾,利用内地低价劳动力,组装电子产品销售。经多次共谋,同年8月7日,两人以进口光驱为名,将10吨电子废物夹藏在集装箱里,从香港走私到内地。后该批货物被重庆海关查获。经有关部门检验认定,该批散装的废旧电子元件均属我国禁止进口的固体废物。  电子垃圾量大危害大  据龙某和徐某交待,这批电子垃圾是他们从欧洲和美国买来的,想偷运到国内后卖掉。  承办检察官介绍,根据国际条约《巴塞尔公约》,我国已将电子垃圾列入禁止进口的固体废物。电子垃圾不仅量大而且危害严重。特别是电视、电脑、手机、音响等产品,有大量有毒有害物质。  检方调查发现,这批电子垃圾中的显像管、阴极射线管、印刷电路板上的焊锡和塑料外壳等,都含有大量的有毒有害物质,一台电脑显示器中仅铅含量平均就达1公斤多。  据承办检察官介绍,回收加工再销售的电子产品质量不稳定,存在严重安全隐患。不能正确处理电子垃圾,大量有害物质就会渗入地下,造成地下水严重污染。如果进行焚烧,会释放大量有毒气体,造成空气污染,这些都会对生态和环境造成不可估量的破坏。  如何处理还未决定  记者了解到,这批电子垃圾烧也不好烧,很多电子元件也无法使用自然降解的方法进行处理。昨天,检方称,如何处理这批电子垃圾现在还未决定。  记者在网上查询发现,现在对于电子垃圾的处理,主要还是通过分解再利用的方式进行。但是对于如何处理走私而来的电子垃圾,各地尚无明确的办法。  电子垃圾  主要使用电流、电磁场工作的设备都叫电子设备 废弃不用的电子设备都属于电子废弃物。电子废弃物主要包括电冰箱、空调、洗衣机、电视机等家用电器和计算机等通讯电子产品的淘汰品。电子废弃物俗称“电子垃圾”。  对环境危害比较大的废旧电子产品包括电脑、电视机显像管内的铅,电脑元件中含有的砷、汞和其他有害物质等。  走私废物罪  是指逃避海关监管,将境外固体废物、液态废物、气态废物运输进境的行为,可处五年以下有期徒刑,情节特严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
  • 湖南省出台新型显示器件产业链发展三年行动计划 3年冲刺1500亿
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strong仪器信息网讯/strong 近日,湖南省工业和信息化厅发布《湖南省新型显示器件产业链发展三年行动计划(2020-2022)》。计划明确:到2022年,全省新型显示器件产业链规模超过1500亿元,形成以长株潭为核心,邵阳、永州、衡阳、郴州等多点支撑的产业格局。产业链规模企业过百家,力争1家企业冲刺千亿,5家企业过百亿。建设省级创新平台10个以上、国家级创新平台2个以上。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 461px height: 200px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/369bc8ce-4882-4249-978c-4b5b512a8057.jpg" title="图片1.png" alt="图片1.png" width="461" height="200" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong《湖南省新型显示器件产业链发展三年行动计划(2020-2022)》具体内容如下:/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong湖南省新型显示器件产业链发展三年行动计划(2020-2022)/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "新型显示产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。为进一步贯彻落实国家战略和省委省政府决策部署,提升产业基础能力和产业链水平,推动我省新型显示器件产业高质量发展,特制定本行动计划。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong一、基础条件/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "一是产业链条比较完整。形成了包括以高白超薄玻璃、蓝宝石晶体、透明导电膜靶材、聚酰亚胺散热膜等为主的上游产业;以显示面板、盖板、透明导电膜、增透膜、封装材料等为主的中游产业;以智能手机、平板电脑、智能手表、数码相机、车载导航仪、智能家居、工控仪器、医疗仪器、汽车电子等为主的下游产业。二是骨干企业实力较强。拥有蓝思科技、长城科技集团、比亚迪电子、彩虹集团、贵德集团、惠科光电、晶讯光电、达福鑫等骨干企业40余家。蓝思科技是全球消费电子产品防护玻璃行业的领导者,整体技术居国际先进水平,是国际一流品牌视窗防护面板的主要供应商。三是产业布局日趋优化。形成了以长沙为核心区,株洲、邵阳、衡阳等为辐射区的“一核多点”产业集聚态势。长株潭地区聚集了蓝思科技、株洲晶彩、长城信息、纽曼数码等从上游原材料到中游显示器件及模组到下游应用的一批企业。邵阳引进彩虹集团等企业,填补了产业链上游显示防护玻璃制造的空白。湘南地区借助靠近广东的区位优势,承接了贵德集团等一批生产液晶显示屏、触摸显示屏等显示模组的企业。四是创新资源优势明显。在新型显示器件领域拥有正高级专家、教授300多人,副高级专家700多人。建立了重点高校、龙头企业和科研机构为主力的产学研创新体系。已建有湖南省真空镀膜装备工程技术研究中心、视窗防护玻璃省级企业技术中心以及湖南云普检测技术服务有限公司,正在建设新型显示器件及组件研发的联合实验室。/spanbr//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong二、总体要求/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照新发展理念和高质量发展的要求,抢抓新型显示产业超越发展重大机遇,坚持创新引领、龙头带动、配套提升、集聚发展、开放共享,以重大项目为抓手,推动创新链、产业链、资金链、政策链、人才链“五链”深度融合,着力突破关键核心技术,着力提升产业链水平,着力培育产业生态,加快打造国内重要的新型显示产业集聚区。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong三、发展目标/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "到2022年,全省新型显示器件产业链规模超过1500亿元,形成以长株潭为核心,邵阳、永州、衡阳、郴州等多点支撑的“一核多点”产业格局。产业链规模企业过百家,力争1家企业冲刺千亿,5家企业过百亿。建设省级创新平台10个以上、国家级创新平台2个以上。构建总量规模大、产业布局优、链条构架全、创新能力强的新型显示器件产业链。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong四、重点任务/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(一)实施“强玻引屏补端”工程/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "加速强玻、引屏、补端。以柔性、超高清、高性价比为技术重点发展方向,巩固消费电子品外观玻璃、2.5D/3D曲面玻璃、光学薄膜、触摸屏单体和模组等重点产品的市场地位,推动面板用/盖板用玻璃基板提质扩产。以智能终端产品用中小屏面板为突破口,加快布局TFT-LCD、柔性AMOLED面板、OLED生产线、新型中小尺寸面板。积极引进智能终端产品及零部件企业,培育智能手机品牌生产、手机/平板电脑方案、手机产业链关键零部件等企业集群,打造链条构架全的新型显示器件产业链。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "加强产业配套支撑。鼓励产业链内、产业链间的配套与合作,充分发挥核心企业的规模效益,形成上中下游企业的战略供应关系,完善生产配套体系。立足我省有色、化工等产业基础,支持传统产业转型升级,积极进军基础零部件、关键材料、关键设备等领域。重点培育和引进IC驱动芯片等核心元器件设计、制造企业,新型金属及其氧化物靶材、湿电子化学品、高端光学膜材等关键材料企业,高精度智能成型设备、精密激光切割设备、玻璃检测、自动化设备等关键设备企业。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "构建产业生态体系。以打造“PK”体系、“鲲鹏”计算产业生态为抓手,将新型显示器件产业发展融入智能网联、5G、工业互联网、大数据、云计算等数字产业发展之中,以行业融合应用促进新型显示产业发展。充分发挥湖南卫视和马栏山视频文创产业园生态平台优势,努力打造具有全球影响力的新型显示生态内容生产基地和应用示范区,逐步构建湖南特色的新型显示产业生态体系。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "(二)培育壮大市场主体/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "做强大企业。充分发挥蓝思科技、三安光电、惠科光电、彩虹集团、中国长城、贵德集团等骨干企业的引领作用,带动发展一批中小微企业。瞄准世界500强、大型跨国企业和行业领军企业,开展靶向招商、以商招商和补链招商。支持全球新型显示器件龙头企业在湖南设立研究机构、区域总部、创新中心、孵化基地。加快推进蓝思科技消费电子产品外观防护玻璃、邵阳彩虹特种玻璃二期项目、比亚迪电子智能终端、惠科光电8.6代OLED面板生产线、三安光电第三代半导体产业园、华为长沙移动终端生产基地、湘江鲲鹏产业基地、益阳智能视频终端基地等重大项目建设,争取国家战略项目落户湖南,增强产业发展后劲。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "培育“小巨人”。针对上游原材料、核心元器件、模组面板、终端产品、应用服务等产业链关键环节,建立重点企业培育库,精准扶持,促进大中小企业融通发展。着眼细分领域,扶持一批 “小巨人”、“隐形冠军”,推动新型显示器件企业专业化、特色化发展。鼓励各类创新创业载体将新型显示器件作为优先引进和重点支持的领域,孵化培育创新创业企业。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(三)推动产业集聚发展/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "加快产业集聚区建设。依托长株潭城市群,打造国家级新型显示产业集聚区。推动部省、省市联合培育和建设一批新型显示器件产业集聚区、创新示范区、特色小镇、众创基地。重点打造长沙新型显示器件、触控模组,邵阳盖板玻璃等显示功能原材料,株洲显示终端,永州、郴州显示模组等特色聚集区,形成以长株潭为核心,邵阳、永州、郴州等为支撑的“一核多点”产业集聚态势。依托长沙经开区、浏阳经开区等国家级产业园区,不断加强园区基础设施建设,提高园区服务水平,加速人才、资金、信息等要素聚集,吸引产业链“项目向集聚区集中、产业向园区聚集”。鼓励蓝思科技、比亚迪电子、中国长城等龙头企业通过兼并、重组、技术引进等手段,加快技术研发和产品创新,拓展产业链条,进一步提高产品和服务的市场占有率和品牌影响力。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "完善公共服务平台。由龙头企业牵头,联合产业链上下游骨干企业、高校和科研院所,组建湖南省新型显示器件产业联盟,加强企业信息沟通和供需合作。完善长沙E中心、电子信息产业服务中心/湖南云普检测技术服务中心、浏阳经开区金融安全示范中心等现有平台,支持蓝思--华为技术研发联合实验室建设,并以此为依托搭建湖南省新型显示器件生产与应用示范平台,扶植一批省级重点实验室和省级工程技术研究中心。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(四)提升技术创新能力/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "突破关键核心技术。加快突破金属网格电容触控技术、石墨烯屏触控技术、3D盖板、OGS触控贴合、高密封性薄膜封装等技术和工艺,掌握LTPS和Oxide背板规模生产技术。加强新型纳米银线材料、新一代有机发光材料的工程化研究,突破新型先进精密陶瓷技术、蓝宝石单晶生长技术。布局量子点、全息、激光、印刷OLED显示等前瞻性显示技术领域的理论和应用研究。加大电子墨水、柔性显示、SED显示、3D显示等新型显示技术的技术攻关。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "加强技术创新协同。充分发挥省内高校在计算机、集成电路、材料学、自动化、光电等学科的优势,深化产学研用合作,加强高端元器件、触控及显示工艺领域、显示功能材料、前瞻技术及产品领域的研究,加速自主创新成果的产业化,提升新型显示器件产业链的研发能力和应用水平。支持产业链上中下游企业开展关键技术联合研发、专利运营、标准制定等工作,建立重点企业专利成果共享机制,盘活创新资源,建立产业技术联盟。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(五)深化开放合作/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "主动对接国家新型显示产业发展战略,积极融入成渝鄂、长江中游城市群等世界级新型显示先进制造业集群,争取获得国家政策、资金支持。精准承接粤港澳大湾区、长三角产业转移,充分发挥湖南工程机械、轨道交通、电子信息、乘用汽车等重点领域的市场与产业优势,吸引粤港澳大湾区企业产业转移入湘,与长三角、珠三角地区打造共同管理、利益共享的承接产业转移示范区。办好世界计算机大会、新型显示器件产业链学术研讨会、产业对接会等交流活动,搭建国内外有影响力的技术交流合作平台。鼓励省内新型显示器件企业、科研机构与国内外龙头企业、研究单位开展多种形式的技术合作和人才交流。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong五、保障措施/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(一)加强统筹协调/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "成立产业链推进工作小组,由联系产业链的省领导挂帅,省工信厅牵头,省发改委、商务厅、科技厅等政府部门、高校科研院所相关专家、产业链龙头骨干企业参与。建立产业链联席会议制度,研究解决对产业链发展过程中出现的重要问题。加强跟踪研究和督促指导,做好重点领域统计监测。对带动能力强的重大项目,优先纳入省重点项目管理、优先安排省级专项资金支持、优先推荐申报国家有关专项计划,并给予土地、税收等全方位支持。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(二)推动政策落实/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "进一步发挥政府资金的引导作用,充分利用现有资金渠道支持新型显示器件产业链发展。积极落实新型显示器件器件进口物资税收政策、进口设备增值税分期纳税等政策,争取我省新型显示器件有关进口物资及重大技术装备纳入国家进口税收优惠政策目录。落实首批次应用和重大技术装备成果转化奖励政策,将“补短板”、“填空白”的新型显示器件重点产品纳入首批次应用示范项目奖励,并争取进入国家重点产品首批次示范应用指导目录;对使用本省新型显示器件企业制造的显示终端产品及整机的首台(套)装备给予重点支持;将符合条件的新型显示器件、显示终端产品优先纳入湖南省两型产品政府采购目录。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(三)优化市场环境/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "坚持以企业为主体、市场为导向,鼓励市场化竞争,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。加快落实支持民营企业发展的相关政策,发挥政府协调作用,维护公平竞争,营造健康有序的市场化发展环境。引导金融机构、社会资本以多种方式支持新型显示器件产业发展,减低企业融资成本。鼓励开发性和政策性金融机构,为符合条件的新型显示器件产业项目提供信贷支持。发挥省级投资基金引导作用,引导社会资本以多种方式投资新型显示器件产业链。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(四)强化人才支撑/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "加强新型显示器件产业国内外领军人才及团队、高端技术人才、复合管理型人才、行业紧缺人才等引进,在引进奖励、税收优惠、住房补贴、家属随迁、子女入学等福利配套方面优先保障。成立新型显示器件产业专家咨询委员会,组建高端智囊团。强化职业技能人才保障,满足企业用工需求。鼓励省市重点院校、科研院所等在人才培养方面进行产学研合作,在专业人才教育、联合培养等方面强化合作。/span/p
  • TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目投产,月产能18万张玻璃面板
    9月29日,TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(简称“TCL华星广州t9项目”)正式投产。据了解,该项目投资350亿元,月产能18万张玻璃基板,是国内首座专门生产高端IT产品及专业显示的液晶面板高世代产线。钛媒体APP了解到, t9项目以IT、车载、医疗、工控和航空等不同应用场景下的显示产品为核心,可生产6吋到100吋全尺寸系列显示产品;在效率上,相较于G8.5代量产线,t9项目的手机及笔电代表尺寸的切割效率平均提升9%,主流笔电尺寸切割效率平均提升10%。经过前两年的高歌猛进,今年以来主要面板价格在不断下降,面板厂商们正在经历低谷。从今年半年报来看,包括京东方、深天马、信维诺等在内的面板厂商业绩均出现下滑。在此背景下,面板厂商们通过拓展新终端、多元化布局、降本增效等多种方式度过低谷。TCL华星t9项目此时投产,也是希望把握全球显示面板行业止跌反弹的机会。根据群智咨询(Sigmaintell)数据分析,预计全球液晶电视面板2022年10月止跌回稳。从32英寸到75英寸的液晶电视面板价格,今年10月都将与9月持平。显示器、NB面板价格10月的跌幅也将收窄。尽管全球消费电子市场备货旺季已逐渐进入尾声,但主力品牌库存继续下降及面板厂扩大减产幅度,将令全球中大尺寸液晶面板的价格在2022年四季度分阶段止跌企稳。TCL相关负责人认为,面对即将回暖的整体市场及旺盛的细分领域需求,t9项目将有助于TCL华星中尺寸业务进入规模化、体系化经营新阶段,进一步强化集聚发展趋势与竞争优势,使TCL华星持续夯实完善全尺寸领域产品矩阵和业务体系,构建发展新动能,成为TCL科技业绩增长主引擎之一。
  • 《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准即将实施!
    关于批准发布《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单的公告国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2024-04-25序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 223.60—2024钢铁及合金 硅含量的测定 重量法GB/T 223.60—19972024-11-012GB/T 754—2024发电用汽轮机参数系列GB/T 754—20072024-11-013GB/T 1361—2024铁矿石分析方法总则及一般规定GB/T 1361—20082024-11-014GB/T 1503—2024铸钢轧辊GB/T 1503—20082024-11-015GB/T 3428—2024架空导线用镀锌钢线GB/T 3428—20122024-11-016GB/T 3594—2024渔船用电子设备电源技术要求GB/T 3594—20072024-11-017GB/T 3648—2024钨铁GB/T 3648—20132024-11-018GB/T 3880.2—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能GB/T 3880.2—20122024-11-019GB/T 3880.3—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差GB/T 3880.3—20122024-11-0110GB/T 4074.1—2024绕组线试验方法 第1部分:一般规定GB/T 4074.1—20082024-11-0111GB/T 4074.2—2024绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量GB/T 4074.2—20082024-11-0112GB/T 4074.3—2024绕组线试验方法 第3部分:机械性能GB/T 4074.3—20082024-11-0113GB/T 4074.4—2024绕组线试验方法 第4部分:化学性能GB/T 4074.4—20082024-11-0114GB/T 4074.5—2024绕组线试验方法 第5部分:电性能GB/T 4074.5—20082024-11-0115GB/T 4074.6—2024绕组线试验方法 第6部分:热性能GB/T 4074.6—20082024-11-0116GB/T 4103.18—2024铅及铅合金化学分析方法 第18部分:银、铜、铋、砷、锑、锡、锌、铁、镉、镍、镁、铝、钙、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体质谱法2024-11-0117GB/T 4137—2024稀土硅铁合金GB/T 4137—20152024-11-0118GB/T 4138—2024稀土镁硅铁合金GB/T 4138—20152024-11-0119GB/T 4330—2024农用挂车GB/T 4330—20032024-11-0120GB/T 4331—2024农用挂车 试验方法GB/T 4331—20032024-11-0121GB/T 4701.12—2024钛铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法2024-11-0122GB/T 4701.13—2024钛铁 硅、锰、磷、铬、铝、镁、铜、钒、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0123GB/T 4797.3—2024环境条件分类 自然环境条件 第3部分:生物GB/T 4797.3—20142024-11-0124GB/T 5121.8—2024铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧、氮、氢含量的测定GB/T 5121.8—20082024-11-0125GB/T 5324—2024棉与涤纶混纺本色纱线GB/T 5324—20092024-11-0126GB/T 5484—2024石膏化学分析方法GB/T 5484—20122024-11-0127GB/T 5683—2024铬铁GB/T 5683—20082024-11-0128GB/T 5762—2024建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762—20122024-11-0129GB/T 6730.73—2024铁矿石 全铁含量的测定 EDTA光度滴定法GB/T 6730.73—20162024-11-0130GB/T 8122—2024内径指示表GB/T 8122—20042024-11-0131GB/T 8177—2024两点内径千分尺GB/T 8177—20042024-11-0132GB/T 8492—2024一般用途耐热钢及合金铸件GB/T 8492—20142024-04-2533GB/T 9058—2024奇数沟千分尺GB/T 9058—20042024-11-0134GB/T 9442—2024铸造用硅砂GB/T 9442—20102024-04-2535GB/T 10395.28—2024农业机械 安全 第28部分:移动式谷物螺旋输送机2024-11-0136GB/T 10932—2024螺纹千分尺GB/T 10932—20042024-11-0137GB/T 11066.12—2024金化学分析方法 第12 部分: 银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0138GB/T 11091—2024电缆用铜带箔材GB/T 11091—20142024-11-0139GB/T 11420—2024搪瓷制品和瓷釉 光泽度测试方法GB/T 11420—19892024-11-0140GB/T 12690.12—2024稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第12部分:钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 12690.12—20032024-11-0141GB/T 12705.2—2024纺织品 防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法GB/T 12705.2—20092024-11-0142GB/T 12916—2024船用金属螺旋桨技术条件GB/T 12916—20102024-08-0143GB/T 12959—2024水泥水化热测定方法GB/T 12959—20082024-11-0144GB/T 13077—2024铝合金无缝气瓶定期检验与评定GB/T 13077—20042024-11-0145GB/T 13210—2024柑橘罐头质量通则GB/T 13210—20142024-11-0146GB/T 13539.6—2024低压熔断器 第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求GB/T 13539.6—20132024-11-0147GB/T 13539.7—2024低压熔断器 第7部分:电池和电池系统保护用熔断体的补充要求2024-11-0148GB/T 13748.20—2024镁及镁合金化学分析方法 第20部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 13748.20—2009GB/T 13748.5—20052024-11-0149GB/T 13818—2024压铸锌合金GB/T 13818—20092024-04-2550GB/T 13929—2024水环真空泵和水环压缩机 试验方法GB/T 13929—20102024-08-0151GB/T 13930—2024水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930—20102024-08-0152GB/T 14048.11—2024低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器GB/T 14048.11—20162024-11-0153GB/T 14207—2024夹层结构或芯子吸水性试验方法GB/T 14207—20082024-11-0154GB/T 14264—2024半导体材料术语GB/T 14264—20092024-11-0155GB/T 14408—2024一般工程与结构用低合金钢铸件GB/T 14408—20142024-04-2556GB/T 14949.7—2024锰矿石 钠和钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 14949.7—19942024-11-0157GB/T 15115—2024压铸铝合金GB/T 15115—20092024-04-2558GB/T 15148—2024电力负荷管理系统技术规范GB/T 15148—20082024-11-0159GB/T 15579.1—2024弧焊设备 第1部分:焊接电源GB/T 15579.1—20132024-11-0160GB/T 16477.1—2024稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量、十五个稀土元素含量的测定GB/T 16477.1—20102024-04-2561GB/T 16659—2024煤中汞的测定方法GB/T 16659—20082024-11-0162GB/T 17215.301—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第1部分:多功能电能表GB/T 17215.301—20072024-11-0163GB/T 17215.302—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表GB/T 17215.302—20132024-11-0164GB/T 17241.1—2024铸铁管法兰 第1部分:PN系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0165GB/T 17241.2—2024铸铁管法兰 第2部分:Class系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0166GB/T 17259—2024机动车用液化石油气钢瓶GB/T 17259—20092024-11-0167GB/T 17737.10—2024同轴通信电缆 第10部分:含氟聚合物绝缘半硬电缆分规范GB/T 17737.2—20002024-11-0168GB/T 17737.11—2024同轴通信电缆 第11部分:聚乙烯绝缘半硬电缆分规范2024-11-0169GB/T 17737.119—2024同轴通信电缆 第1-119部分:电气试验方法 同轴电缆及电缆组件的射频功率2024-11-0170GB/T 17737.9—2024同轴通信电缆 第9部分:柔软射频同轴电缆分规范2024-11-0171GB/T 17937—2024电工用铝包钢线GB/T 17937—20092024-11-0172GB/T 18153—2024机械安全 用于确定可接触热表面温度限值的安全数据GB/T 18153—20002024-04-2573GB/T 18222.2—2024小艇 用操纵速度确定最大推进额定功率 第2部分:艇体长度在8m~24m之间的艇2025-05-0174GB/T 18336.1—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分:简介和一般模型GB/T 18336.1—20152024-11-0175GB/T 18336.2—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分:安全功能组件GB/T 18336.2—20152024-11-0176GB/T 18336.3—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分:安全保障组件GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0177GB/T 18336.4—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第4部分:评估方法和活动的规范框架GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0178GB/T 18336.5—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第5部分:预定义的安全要求包GB/T 18336.3—2015[部]GB/T 18336.3—2015[代完]2024-11-0179GB/T 18891—2024三相交流系统相位差的钟时序数标识GB/T 18891—20092024-11-0180GB/T 18910.11—2024液晶显示器件 第1-1部分:总规范GB/T 18910.1—20122024-08-0181GB/T 18910.12—2024液晶显示器件 第1-2部分:术语和符号GB/T 18910.11—20122024-08-0182GB/T 18910.21—2024液晶显示器件 第2-1部分:无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.21—20072024-04-2583GB/T 18910.2—2024液晶显示器件 第2部分:液晶显示模块 分规范GB/T 18910.2—20032024-04-2584GB/T 18910.22—2024液晶显示器件 第2-2部分:彩色矩阵液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.22—20082024-04-2585GB/T 18910.3—2024液晶显示器件 第3部分:液晶显示屏 分规范GB/T 18910.3—20082024-08-0186GB/T 18910.63—2024液晶显示器件 第6-3部分:液晶显示模块测试方法 有源矩阵液晶显示模块运动伪像2024-08-0187GB/T 19318—2024小艇 远程液压操舵系统GB/T 19318—20032025-05-0188GB/T 19533—2024汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB/T 19533—20042024-11-0189GB/T 19544—2024脊柱矫形器的分类及通用技术条件GB/T 19544—20042024-08-0190GB/T 19960—2024风能发电系统 风力发电机组通用技术条件和试验方法GB/T 19960.1—2005,GB/T 19960.2—20052024-11-0191GB/T 20183.1—2024植物保护机械 喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法GB/T 20183.1—20062024-11-0192GB/T 20183.2—2024植物保护机械 喷雾设备 第2部分:评价液力喷雾机水平横向分布的试验方法GB/T 20183.2—20062024-11-0193GB/T 20183.3—2024植物保护机械 喷雾设备 第3部分:评价单位面积施药液量调节系统性能的试验方法GB/T 20183.3—20062024-11-0194GB/T 20340.1—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第1部分:设计安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]2024-11-0195GB/T 20340.2—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第2部分:应用安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]GB/T 20340—2006[代完]2024-11-0196GB/T 20790—2024半喂入联合收割机 技术条件GB/T 20790—20062024-11-0197GB/T 20871.12—2024有机发光二极管显示器件 第1-2部分:术语与文字符号GB/T 20871.2—20072024-08-0198GB/T 20871.61—2024有机发光二极管显示器件 第6-1部分:光学和光电参数测试方法GB/T 20871.61—20132024-08-0199GB/T 21832.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01100GB/T 21833.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01101GB/T 21836—2024四氧化三锰GB/T 21836—20082024-11-01102GB/T 21956.1—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第1部分:前置式GB/T 21956.1—2015GB/T 21956.2—20152024-11-01103GB/T 21956.2—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第2部分:后置式GB/T 21956.3—2015,GB/T 21956.4—20092024-11-01104GB/T 23561.11—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法GB/T 23561.11—20102024-08-01105GB/T 23561.1—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第1部分:采样一般规定GB/T 23561.1—20092024-08-01106GB/T 24675.1—2024保护性耕作机械 第1部分:浅松机GB/T 24675.1—20092024-11-01107GB/T 24675.2—2024保护性耕作机械 第2部分:深松机GB/T 24675.2—20092024-11-01108GB/T 25049—2024镍铁GB/T 25049—20102024-11-01109GB/T 25390—2024风能发电系统 风力发电机组球墨铸铁件GB/T 25390—20102024-11-01110GB/T 25392—2024农业工程 电气和电子设备 耐环境试验GB/T 25392—20102024-11-01111GB/T 25632—2024增材制造机床软件数据接口格式GB/T 25632—20102024-11-01112GB/T 26027—2024高损伤容限铝合金型材GB/T 26027—20102024-11-01113GB/T 26080—2024塔机用冷弯矩形管GB/T 26080—20102024-11-01114GB/T 26114—2024液体过滤用过滤器 通用技术规范GB/T 26114—20102024-11-01115GB/T 26527—2024有机硅消泡剂GB/T 26527—20112024-11-01116GB/T 26600—2024显微镜 光学显微术用浸液GB/T 26600—20112024-11-01117GB/T 27692—2024高炉用铁球团矿GB/T 27692—20112024-11-01118GB/T 2820.9—2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分:机械振动的测量和评价GB/T 2820.9—20022024-11-01119GB/T 28629—2024水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法GB/T 28629—20122024-11-01120GB/T 28780—2024机械安全 机器用整体照明系统GB/T 28780—20122024-11-01121GB/T 28884—2024大容积气瓶用无缝钢管GB/T 28884—20122024-11-01122GB/T 2900.17—2024电工术语 量度继电器和保护设备GB/T 2900.17—20092024-04-25123GB/T 2910.11—2024纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11—20092026-05-01124GB/T 29284—2024聚乳酸GB/T 29284—20122024-11-01125GB/T 29324—2024架空导线用碳纤维增强复合材料芯GB/T 29324—20122024-11-01126GB/T 29335—2024食品容器用爪式旋开盖质量通则GB/T 29335—20122024-11-01127GB/T 29603—2024食品容器用镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖质量通则GB/T 29603—20132024-11-01128GB/T 30117.1—2024非相干光产品的光生物安全 第1部分:通用要求2024-11-01129GB/T 30177.2—2024过滤机性能测试方法 第2部分:真空过滤机2024-11-01130GB/T 30270—2024网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270—20132024-11-01131GB/T 31211.1—2024无损检测 超声导波检测 第1部分:总则GB/T 31211—20142024-04-25132GB/T 31211.2—2024无损检测 超声导波检测 第2部分:磁致伸缩法GB/T 28704—20122024-04-25133GB/T 31268—2024限制商品过度包装 通则GB/T 31268—20142024-11-01134GB/T 32270—2024压力管道规范 动力管道GB/T 32270—20152024-04-25135GB/T 32285—2024热轧H型钢桩GB/T 32285—20152024-11-01136GB/T 32590.1—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第1部分:系统原理和基本概念GB/T 32590.1—20162024-11-01137GB/T 32590.2—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第2部分:功能需求规范2024-11-01138GB/T 32590.3—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第3部分:系统需求规范2024-11-01139GB/T 33352—2024电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法GB/T 33352—20162024-08-01140GB/T 33423—2024沿海及海上风电机组腐蚀控制技术规范GB/T 33423—20162024-11-01141GB/T 33488.5—2024化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第5部分:衍射时差法超声检测2024-11-01142GB/T 33563—2024网络安全技术 无线局域网客户端安全技术要求GB/T 33563—20172024-11-01143GB/T 33565—2024网络安全技术 无线局域网接入系统安全技术要求GB/T 33565—20172024-11-01144GB/T 34549—2024卫生洁具 智能坐便器GB/T 34549—20172024-11-01145GB/T 34924—2024低压电气设备安全风险评估和风险降低指南GB/T 34924—20172024-11-01146GB/T 36450.3—2024信息技术 存储管理 第3部分:通用轮廓2024-11-01147GB/T 37820.1—2024船舶与海上技术 船舶安全标志、防火控制图标志、安全提示和安全标记的设计、位置和使用 第1部分:设计原则GB/T 37820.—20192024-08-01148GB/T 38001.51—2024柔性显示器件 第5-1部分:光学性能测试方法2024-08-01149GB/T 38001.52—2024柔性显示器件 第5-2部分:非便携式曲面显示器件光学性能测试方法2024-08-01150GB/T 38001.53—2024柔性显示器件 第5-3部分:目视评价方法2024-08-01151GB/T 38216.5—2024钢渣 氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01152GB/T 40096.6—2024就地化继电保护装置技术规范 第6部分:母线保护2024-11-01153GB/T 40096.7—2024就地化继电保护装置技术规范 第7部分:变压器保护2024-11-01154GB/T 40344.3—2024真空技术 真空泵性能测量标准方法 第3部分:机械增压泵的特定参数2024-04-25155GB/T 40565.1—2024液压传动连接 快换接头 第1部分:通用型2024-11-01156GB/T 42126.5—2024基于蜂窝网络的工业无线通信规范 第5部分:应用要求2024-11-01157GB/T 42151.4—2024电力自动化通信网络和系统 第4部分:系统和项目管理2024-11-01158GB/T 42513.6—2024镍合金化学分析方法 第6部分:钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-01159GB/T 42513.7—2024镍合金化学分析方法 第7部分:钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01160GB/T 43130.2—2024液化天然气装置和设备 浮式液化天然气装置的设计 第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求2024-08-01161GB/T 43259.556—2024能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第556部分:基于CIM图形交换格式(CIM/G)2024-11-01162GB/T 43590.504—2024激光显示器件 第5-4部分:彩色散斑的光学测试方法2024-08-01163GB/T 43694—2024网络安全技术 证书应用综合服务接口规范2024-11-01164GB/T 43696—2024网络安全技术 零信任参考体系架构2024-11-01165GB/T 43698—2024网络安全技术 软件供应链安全要求2024-11-01166GB/T 43739—2024数据安全技术 应用商店的移动互联网应用程序(App)个人信息处理规范性审核与管理指南2024-11-01167GB/T 43741—2024网络安全技术 网络安全众测服务要求2024-11-01168GB/T 43746.1—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第1部分:通用要求2024-11-01169GB/T 43746.2—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第2部分:建筑施工用移动式钻机2024-11-01170GB/T 43746.3—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第3部分:桩和其他基础施工设备2024-11-01171GB/T 43779—2024网络安全技术 基于密码令牌的主叫用户可信身份鉴别技术规范2024-11-01172GB/T 43843—2024网络协同制造平台数据服务要求2024-11-01173GB/T 43844—2024IPv6地址分配和编码规则 接口标识符2024-11-01174GB/T 43845—2024基于扫描氮-空位探针的微弱静磁场成像测量方法2024-11-01175GB/T 43846.1—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场2024-11-01176GB/T 43846.2—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正2024-11-01177GB/T 43846.3—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率2024-11-01178GB/T 43847—2024光学和光子学 光谱波段2024-11-01179GB/T 43848—2024网络安全技术 软件产品开源代码安全评价方法2024-11-01180GB/T 43849—2024水下机器人整机及零部件基本环境试验方法 水静压力试验方法2024-04-25181GB/T 43850—2024面向装备制造业的研发设计资源分类及编码2024-11-01182GB/T 43851—2024制造物流系统互联互通通用要求2024-11-01183GB/T 43853—2024激光修复层高温摩擦磨损性能试验 球-盘法2024-04-25184GB/T 43855—2024衣物洗涤质量要求2024-04-25185GB/T 43856—2024印刷技术 印刷工作流程的颜色一致性2024-04-25186GB/T 43857—2024教学设施安全和管理要求2024-08-01187GB/T 43858—2024陆地生态系统生物长期监测规范2024-04-25188GB/T 43859—2024水分活度仪性能测定方法2024-04-25189GB/T 43860.1210—2024触摸和交互显示 第12-10部分:触摸显示测试方法 触摸和电性能2024-04-25190GB/T 43860.1220—2024触摸和交互显示 第12-20 部分:触摸显示测试方法 多点触摸性能2024-04-25191GB/T 43860.12—2024触摸和交互显示 第1-2部分:术语和文字符号2024-04-25192GB/T 43861—2024微波等离子体原子发射光谱方法通则2024-04-25193GB/T 43862—2024智能电视交互应用接口技术要求2024-11-01194GB/T 43863—2024大规模集成电路(LSI) 封装 印制电路板共通设计结构2024-08-01195GB/T 43864.12—2024显示光源组件 第1-2部分:术语和文字符号2024-08-01196GB/T 43865—2024直接进样测汞分析方法通则2024-04-25197GB/T 43866—2024企业能源计量器具配备率检查方法2024-11-01198GB/T 43867—2024电气运输设备 术语和分类2024-11-01199GB/T 43868—2024电化学储能电站启动验收规程2024-11-01200GB/T 43869—2024船舶交通管理系统监视雷达通用技术要求2024-11-01201GB/T 43870.1—2024磁性材料居里温度的测量方法 第1部分:永磁材料2024-11-01202GB/T 43870.2—2024磁性材料居里温度的测量方法 第2部分:软磁材料2024-11-01203GB/T 43872—2024水泥氯离子固化率检测方法2024-11-01204GB/T 43873—2024超薄玻璃退火上下限温度试验方法2024-11-01205GB/T 43874—2024玻璃材料及制品压缩性能试验方法2024-11-01206GB/T 43875—2024水泥原材料中总铬的测定方法2024-11-01207GB/T 43876—2024水泥净浆黏度测定方法2024-11-01208GB/T 43877—2024铁矿石 同化性能测定方法2024-11-01209GB/T 43878—2024旋挖钻机截齿2024-11-01210GB/T 43881—2024低膨胀玻璃线热膨胀系数试验方法 激光干涉法2024-11-01211GB/T 43882—2024净味沥青混凝土2024-11-01212GB/T 43883—2024微束分析 分析电子显微术 金属中纳米颗粒数密度的测定方法2024-11-01213GB/T 43884—2024金属覆盖层 钢铁制件的锌扩散层-渗锌 技术要求2024-11-01214GB/T 43885—2024碳化硅外延片2024-11-01215GB/T 43886—2024影像材料 已加工彩色照片 热稳定性测量方法2024-11-01216GB/T 43887—2024核级柔性石墨板材2024-11-01217GB/T 43888—2024钢轨超声检测方法2024-11-01218GB/T 43889—2024微束分析 电子探针显微分析仪(EPMA)质量保证程序实施导则2024-11-01219GB/T 43891—2024非金属化工设备 不透性石墨换热器传热系数和流阻性能测试方法2024-11-01220GB/T 43892—2024石英玻璃光谱透射比试验方法2024-11-01221GB/T 43893—2024装配式钢结构建筑用热轧型钢2024-11-01222GB/T 43894.1—2024半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分:高度径向二阶导数法(ZDD)2024-11-01223GB/T 43895—2024增材制造 材料 模具钢粉2024-11-01224GB/T 43896—2024金属材料 超高周疲劳 超声疲劳试验方法2024-11-01225GB/T 43897—2024铸造高温合金 母合金 单晶2024-11-01226GB/T 43898—2024工程机械液压缸用精密无缝钢管2024-11-01227GB/T 43899—2024生铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)2024-11-01228GB/T 43900—2024钢产品无损检测 轴类构件扭转残余应力分布状态超声检测方法2024-11-01229GB/T 43901—2024镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)2024-11-01230GB/T 43902—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 实施指南2024-08-01231GB/T 43903—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息追溯及披露要求2024-08-01232GB/T 43904—2024风能发电系统 风力发电机组运行评价指标体系2024-11-01233GB/T 43905.1—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第1部分:电弧焊中烟尘排放速率的测定和分析用烟尘的收集2024-11-01234GB/T 43905.2—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第2部分:电弧焊、切割及气刨中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮排放速率的测定2024-11-01235GB/T 43905.3—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第3部分:电弧焊中臭氧排放速率的测定2024-11-01236GB/T 43905.4—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第4部分:焊接材料焊接烟尘排放限值2024-11-01237GB/T 43905.5—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第5部分:基于热解-气相色谱-质谱法的焊接或切割中有机材料热降解物的识别2024-11-01238GB/T 43905.6—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第6部分:电阻点焊中烟尘和气体的定量化测定2024-11-01239GB/T 43906—2024金属材料硬钎焊质量要求2024-11-01240GB/T 43907.1—2024农林拖拉机和机械 拖拉机与机具间的摄像头接口 第1部分:模拟摄像头接口2024-11-01241GB/T 43908—2024水肥一体化设备2024-11-01242GB/T 43909—2024叉车属具 安全要求2024-11-01243GB/T 43910—2024物流仓储设备 术语2024-11-01244GB/T 43911—2024锅炉热工性能试验不确定度的评定方法2024-11-01245GB/T 43912—2024铸造机械 再制造 通用技术规范2024-11-01246GB/T 43913—2024钢制异径短节2024-11-01247GB/T 43914—2024绿色制造 评价指标2024-08-01248GB/T 43915—2024纳米几何量标准样板测试方法2024-11-01249GB/T 43916—2024真空技术 真空计 电容薄膜真空计的规范、校准和测量不确定度2024-04-25250GB/T 43917.1—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第1部分:一般要求2024-11-01251GB/T 43917.2—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第2部分:分离效率的测试和标记要求2024-11-01252GB/T 43917.3—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第3部分:焊枪上烟尘吸气装置捕集效率的测定2024-11-01253GB/T 43917.4—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第4部分:捕集装置最小风量的测定2024-11-01254GB/T 43918—2024交流标准电能表GB/T 17215.701—20112024-11-01255GB/T 43919—2024民用航空锻件数字化生产车间集成要求2024-11-01256GB/T 43920—2024压铸用铝液集中熔炼配送通用技术规范2024-04-25257GB/T 43921—2024无损检测 超声检测 全矩阵采集/全聚焦技术(FMC/TFM)2024-04-25258GB/T 43922—2024在役聚乙烯燃气管道检验与评价2024-04-25259GB/T 43923—2024工业车辆 操作手册2024-11-01260GB/T 43924.1—2024航空航天 MJ螺纹 第1部分:通用要求2024-08-01261GB/T 43924.2—2024航空航天 MJ螺纹 第2部分:螺栓和螺母螺纹的极限尺寸2024-08-01262GB/T 43924.3—2024航空航天 MJ螺纹 第3部分:流体系统管路件螺纹的极限尺寸2024-08-01263GB/T 43925—2024套管和油管全尺寸拉伸应力腐蚀试验方法2024-08-01264GB/T 43926—2024油气输送管道事故后状态评估技术规范2024-08-01265GB/T 43927—2024航天器用锂离子蓄电池组安全设计与控制要求2024-08-01266GB/T 43928—2024宇航用商业现货(COTS)器件保证指南2024-08-01267GB/T 43929—2024空间用纤维光学器件测试指南2024-08-01268GB/T 43930—2024宇航用电磁继电器通用规范2024-08-01269GB/T 43932—2024岩溶流域碳循环监测及增汇评价指南2024-08-01270GB/T 43933—2024金属矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01271GB/T 43934—2024煤矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01272GB/T 43935—2024矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范2024-08-01273GB/T 43936—2024石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01274GB/T 43937—2024岩溶区水土资源开发利用规范2024-08-01275GB/T 43938.1—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第1部分:拉伸试验2024-08-01276GB/T 43938.2—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第2部分:压缩试验2024-08-01277GB/T 43939—2024宇航用石英挠性加速度计伺服电路通用测试方法2024-08-01278GB/T 43940—20244Mb/s数字式时分制指令/响应型多路传输数据总线测试方法2024-08-01279GB/T 43941.1—2024星地数据传输中高速调制解调器技术要求和测试方法 第1部分:调制器2024-08-01280GB/T 43942—2024智能船舶风险评估方法2024-11-01281GB/T 43943—2024船舶环境噪声2024-08-01282GB/T 43944—2024船舶内装材料计权隔声指数测量方法2024-11-01283GB/T 43945—2024基于统计能量分析的船舶舱室噪声预报2024-08-01284GB/T 43947—2024低速线控底盘通用技术要求2024-11-01285GB/T 43948—2024小艇 操舵装置 缆索滑轮传动系统2025-05-01286GB/T 43949—2024海洋移动钻井平台钻井系统 配置和技术要求2024-11-01287GB/T 43950—2024工业浓盐水回用技术导则2024-08-01288GB/T 43951—2024食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则2024-11-01289GB/T 43953—2024全生物降解聚乙醇酸(PGA)2024-11-01290GB/T 43954—2024重瓣红玫瑰精油2024-11-01291GB/T 43955—2024棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装2024-11-01292GB/T 43956—2024中尺度全球地表覆盖制图数据产品规范2024-08-01293GB/T 43957—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络媒体访问控制和物理层协议2024-04-25294GB/T 43958—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络技术要求2024-04-25295GB/T 43959—2024锅炉火焰检测系统技术规范2024-11-01296GB/T 43960—2024云制造服务平台开放接口要求2024-11-01297GB/T 43961—2024制造系统诊断维护技术与应用集成通用要求2024-11-01298GB/T 43962.1—2024动力电池数字化车间集成 第1部分:通用要求2024-11-01299GB/T 43964—2024家用和类似用途电自动控制器空中下载(OTA)技术要求2024-11-01300GB/T 43965—2024电子级正硅酸乙酯2024-11-01301GB/T 43966—2024高效液相色谱-四极杆电感耦合等离子体质谱联用法通则2024-04-25302GB/T 43967—2024空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法2024-04-25303GB/T 43968—2024高效液相色谱-原子荧光光谱仪联用分析方法通则2024-11-01304GB/T 43969—2024智能语音控制器通用安全技术要求2024-11-01305GB/T 43970—2024化学蒸气发生-原子荧光光谱分析方法通则2024-11-01306GB/T 43971—2024遥感器定标用积分球光源测试规范2024-11-01307GB/T 43972—2024集成电路封装设备远程运维 状态监测2024-11-01308GB/T 43974—2024载物电气运输设备通用规范2024-11-01309GB/T 43975—2024船舶交通管理系统数据综合处理器技术规范2024-11-01310GB/T 43976—2024电子气体 四氟甲烷2024-11-01311GB/T 43977—2024电子气体 八氟环丁烷2024-11-01312GB/T 43978—2024室内LED显示屏光舒适度评价要求2024-04-25313GB/T 43979—2024室内LED显示屏光舒适度评价方法2024-04-25314GB/T 43980—2024口译服务 医疗口译要求2024-11-01315GB/T 43981—2024基层减灾能力评估技术规范2024-11-01316GB/T 43991—2024城市隧道运维服务规范2024-11-01317GB/T 43992—2024城市光环境建设服务质量评价规范2024-11-01318GB/T 43993—2024城市公共设施 电子围网系统 运行规范2024-11-01319GB/T 43994—2024粮食安全储存水分2024-11-01320GB/T 43997.1—2024地表温度热红外遥感反演 第1部分:单通道法2024-11-01321GB/T 43997.2—2024地表温度热红外遥感反演 第2部分:分裂窗法2024-11-01322GB/T 43999—2024应急呼吸道传染病患者转运设备技术要求2024-11-01323GB/T 44000—2024空间环境 材料空间环境效应地面模拟试验装置通用要求2024-04-25324GB/T 44001—2024空间环境 地磁场参考模型2024-04-25325GB/T 44003—2024力学性能测量 REBCO涂层导体(镀铜)脱层强度测试方法2024-11-01326GB/T 44004—2024纳米技术 有机晶体管和材料表征试验方法2024-11-01327GB/T 44006—2024红外图像温度表示规则 RGB法2024-11-01328GB/T 44007—2024纳米技术 纳米多孔材料储氢量测定 气体吸附法2024-08-01329GB/T 44008—2024应急医用模块化集成系统通用技术要求2024-08-01330GB/T 44009—2024绿色产品评价 染料2024-11-01331GB/T 44010—2024救灾帐篷 通用技术要求2024-11-01332GB/T 44011.1—2024自然灾害综合风险评估技术规范 第1部分:房屋建筑2024-11-01333GB/T 44012—2024应急避难场所 术语2024-04-25334GB/T 44013—2024应急避难场所 分级及分类2024-04-25335GB/T 44014—2024应急避难场所 标志2024-04-25336GB/T 44020—2024信息技术 计算机图形图像处理和环境数据表示 混合与增强现实中实时人物肖像和实体的表示2024-11-01337GB/T 44021.1—2024音视频及相关设备 功耗测量 第1部分:总则2024-11-01338GB/T 44021.2—2024音视频及相关设备 功耗测量 第2部分:测试信号和媒介2024-11-01339GB/T 44021.3—2024音视频及相关设备 功耗测量 第3部分:电视机2024-11-01340GB/T 44021.4—2024音视频及相关设备 功耗测量 第4部分:录像设备2024-11-01341GB/T 44021.5—2024音视频及相关设备 功耗测量 第5部分:机顶盒(STB)2024-11-01342GB/T 44021.6—2024音视频及相关设备 功耗测量 第6部分:音频设备2024-11-01343GB/Z 3480.4—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第4部分:齿面断裂承载能力计算2024-11-01344GB/Z 3480.22—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第22部分:微点蚀承载能力计算2024-11-01345GB/Z 14048.24—2024低压开关设备和控制设备 第7-5部分:辅助器件 铝导体的接线端子排2024-11-01346GB/Z 29014.3—2024切削刀具数据表达与交换 第3部分:刀具项目参考字典2024-11-01347GB/Z 42151.77—2024电力自动化通信网络和系统 第7-7部分:用于工具的IEC 61850相关数据模型机器可处理格式2024-04-25348GB/Z 43963—2024确定额定电压在交流1000V以上至2000V,直流1500V以上至3000V间设备的电气间隙、爬电距离的数值以及对固体绝缘要求的指南2024-11-01349GB/Z 43973—2024非介入式负荷监测(NILM)系统用感知装置2024-11-01350GB/Z 43996.2—2024微细气泡技术 农业应用 第2部分:评价大麦种子发芽促进作用的测试方法2024-11-01351GB/Z 43998—2024纳米技术 混合粉尘制造环境空气中纳米级炭黑和无定形二氧化硅浓度的测量方法2024-11-01352GB/Z 44002—2024空间环境 太阳能量质子注量和峰值通量的确定方法2024-04-25353GB/Z 44005.1—2024纳米技术 黏土纳米材料 第1部分:层状黏土的特性及测量方法2024-11-01二、国家标准修改单序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 609—2018化学试剂 总氮量测定通用方法 《第1号修改单》GB/T 609—20062024-04-253GB/T 18369—2022玻璃纤维无捻粗纱 《第1号修改单》GB/T 18369—20082024-08-014GB/T 19624—2019在用含缺陷压力容器安全评定 《第1号修改单》GB/T 19624—20042024-04-25
  • 容量法水分分析仪采用彩色大屏幕显示
    库仑法/容量法水分分析仪/化学水份测定仪/化学水分测定仪 型号:RSL-CA-2001 是CA--100的改升型 2 采用彩色大屏幕显示 3 有带排液口, 或不带排液口两种设计供 选择 4 有两个USB接口, 可储存数据及外接打印机 5 可连接两组滴定池, 或两组容量滴定管,和两组汽化器 6 附设帮助系统 7 测量自动消除电上的污染物对检测结果的影响,无需人手清洁电 8 支持GLP/GMP型号RSL-CA-200型库仑法微量水份测定仪检测方法恒流化检测,可扩充为双通道检测滴定控制脉冲电解电流控制电解电流430毫安滴定速度2.2毫克水/分(36ugH2O/sec)本底补偿自动修正,程背景显示(μgH2O/sec)测量范围10微克~100毫克水灵敏度0.1微克水密度±3微克(对10微克至1毫克或以上的水) RSD0.3%或以下(1毫克或以上的水)搅拌方法磁力搅拌滴定池容量150ml显示5.7英尺彩色LCD显示屏文件20个文件,50个复合文件数据通常储存近100数据计算能水分含量计算,统计计算,再计算打印预制打印机在主机上附加能双通道同时测定 简单模式及复合模式*1溴数及溴值模式 步程序升温*3可接电子天平,样品重量自动输入RS-232可接电脑(选项)支持GLP,帮助能,电自动清洗能USB口具有储存数据能,还可做为 对外连接口自动日历显示及打印(年、月、日、时、分、秒)计算能复合模式:10个固定公式、2个选加公式 4个固定单位、2个选加单位 简单模式:1个固定公式 溴模式:10个固定公式,2个选加公式统计计算内标及外标浓度再计算打印机21位点阵打印机(纸宽58mm)记忆备份充电起2个月以上自检模式记忆体清除,文件清除 日期和时间设定及显示 电子天平连接设定 电子天平I/F测试 电脑I/F设定,电脑I/F测试有效性(显示器检验、打印机检验、记忆体检验、水分测定检验)环境温度5-40℃环境湿度85%以下(避免露状天气)电源交流220/240伏,50/60赫兹,310伏安体积主机:约330(长)X320(宽)X148()mm搅拌器:约120(长)X180(宽)X148()mm重量主机:约5公斤 搅拌器:约1公斤
  • Gaming显示技术简介
    薄膜晶体管半导体液晶显示器以其轻薄、低能耗、高画面品质等优势,在家庭娱乐、移动显示、工作办公、市场广告等几乎所有场景都有着广泛的应用。近年来,随着电子竞技比赛的快速发展,并成为国家级正式体育项目,游戏显示(Gaming),逐渐成为显示器件的一个重要发展分支。那么,Gaming 显示有什么特征? Gaming 显示的技术挑战及对策是什么?Gaming显示器的相关标准是什么呢?本文将针对上述问题一一进行介绍。一.Gaming显示器特征Gaming显示器专注于进行游戏画面显示,游戏画面具有元素丰富、色彩鲜艳复杂,且运动画面多、运动速度快等特点。因此,对于Gaming显示器而言,最大的特征是,为了更流畅平滑的将高速运动的游戏画面生动的显示出来,就需要显示器具有与之匹配的高刷新率;同时,为了匹配更高刷新率,也需要显示器具备与刷新率匹配的高响应速度,这样才能在高刷新率下,确保画面显示不会在帧与帧之间存在画面的拖尾;另外,由于游戏画面的产生是由显卡渲染而成,而显卡对于不同色彩复杂程度的画面渲染(Render)时间长短不一,如图1所示,针对某款游戏中的不同画面,显卡渲染时间最短只需要7ms,最长则需要32ms才能完成[1]。因此,对Gaming显示器,为了避免不同显示频率与画面频率不匹配导致画面异常,通常需要频率可根据画面内容在一定范围内自适应调节的功能。图1:游戏中不同画面渲染时间二.Gaming显示技术挑战及对策Gaming显示器的特征需求,对技术实现上会带来诸多挑战,不过,随着技术的不断向前发展和更新,针对这些挑战,从显示面板、驱动芯片、材料等各方面,都不断找到了很多改善对策,确保Gaming产品持续迭代升级。1. 高刷新率:高刷新率是Gaming显示器最主要的特征指标,也是主要的技术挑战。刷新率越高,意味着在1s时间内可以显示更多帧图像,对于高速运动画面中物体位置有更连续、更平滑、更清晰的呈现,因为玩家可以更准确的捕捉物体位置和预测运动轨迹,进而采取更精确、更及时的应对动作,占据游戏主动。因此,刷新率数值一定程度代表了显示器的档位,常规Gaming产品为120Hz和144Hz,更高阶档位Gaming产品有165Hz和240Hz,甚至360Hz及以上超高刷新率。高刷新率的技术挑战主要是面板的驱动能力需要大幅提升。这是因为显示面板都为逐行扫描显示,所有行扫描需在1帧时间内完成,如常规60Hz产品一帧总时间为1s/60Hz≈16.7ms。刷新率越高,则意味着留给每一帧画面扫描的时间相应减少,如120Hz产品一帧总时间为1s/120Hz≈8.3ms。这就需要提升驱动能力,确保在更短的时间内,完成相同的像素驱动。提升显示器的驱动能力,对液晶显示面板阵列的核心要求是确保高刷新率下像素的充电率。通常从两方面来提升,一方面是降低驱动负载,例如增加降低驱动线路走线厚度,降低电阻,或采用电阻率更低的走线材料,另外可以增大不同走线之间绝缘层的厚度,从而降低驱动走线的电容负载,等等;另一方面是提升驱动速度,例如可通过采用氧化物等迁移率更高的半导体材料和制程,提高驱动电流,从而提升驱动速度,等等。高刷新率的技术挑战还有传输速率、带宽等电路相关。刷新率越高,所占据的数据量也等比例增大,因此Gaming产品需要eDP等高速的传输接口和大带宽驱动系统,确保画面的正常显示。2. 快速响应:帧与帧之间切换所需的时间称为响应时间。LCD显示器是通过施加外部电压来控制液晶分子偏转,以调整液晶透光来达到画面显示的目的。而液晶分子从灰阶到灰阶的“偏转态→恢复态→偏转态”之间的响应过程需要一定的时间,即存在液晶延迟反应。因此,响应速度越快,画面越清晰。响应速度也是Gaming产品的重要指标,常规产品响应速度有3ms,高端产品液晶产品可实现1ms。如响应时间太大,超过一帧时间后,会出现需要显示当前一帧的信号时,液晶仍未在上一帧画面处未完全恢复,就容易在人眼视觉上产生拖尾现象。Gaming产品的技术挑战是显示画面运动速度快,很容易产生拖尾现象,进而使动态画面清晰度下降、画面不连贯,带给游戏玩家较差的视觉感受[2]。针对响应时间,通常采用开发快速响应液晶材料,液晶低盒厚设计、像素优化设计和电路驱动增强等对策,使得液晶偏转速度提升,减小响应延时,从而达到减轻画面拖影的目的。普通响应液晶与快速响应液晶的动态画面拖尾显示效果对比如图2所示。图2:普通响应液晶与快速响应液晶的动态画面拖尾显示效果对比3. 变频显示(VRR):如前所述,目前显示器的通用显示方式是在接收到显卡输出的画面信息后,逐行扫描将画面完整呈现出来,然后等待一段时间后(即V-blanking),进行下一次扫描显示,从而实现画面的反复更新。当液晶显示器的刷新率设定在固定值60Hz时,如果显卡生成图像的帧速也是60FPS(Frame per Second),此时我们就能看到顺畅的画面。但在实际使用中,由于图像处理器(Graphics Processing Unit,GPU)渲染图像的实时更新传输,显卡输出的帧速可能会高于或低于显示器的刷新率。当显卡GPU输出帧速高于显示器的刷新率时,会出现画面撕裂(Tearing),如图3所示。同样的,当显卡的输出帧速低于显示器的刷新率时会出现画面卡顿(Stuttering)和延迟(Lag)[3]。图3:显示画面出现撕裂示意图为了解决显卡输出帧速和显示器刷新率不匹配引起的图像撕裂和卡顿问题,传统的解决方式是采用垂直同步技术(V-sync)。V-sync技术主要是使显卡输出的视频信号发生在显示器帧切换的V-Blanking阶段,这样显卡输出的帧速就会强制保持与显示器的刷新率同步。然而显卡的性能往往限制了帧画面的处理速度,如果显卡渲染画面的时间比显示器的画面刷新率时间长,依然会出现某帧画面重复显示而引起视觉卡顿现象。因此,显卡厂商为了解决V-sync技术带来的画面卡顿问题,推出了可变帧刷新率(Variable Refresh Rate,VRR)技术。VRR技术通过调整帧与帧之间的V-Blanking长度达到改变帧率的目的,允许显示刷新率随着渲染帧率而动态变化,可以实现显示器的刷新率始终和显卡输出的帧频同步,即显示器的刷新率始终受到显卡的控制,随着显卡帧率的变化而变动,从而确保画面的连贯。图4为V-sync技术与VRR技术对比图,可以看出VRR技术通过调节V-Blanking长度避免了卡顿问题。图4:V-sync技术与VRR技术对比图三.Gaming显示相关标准根据不同的显示驱动方案,Gaming显示技术认证标准可分为AMD Free-Sync和NVIDA G-Sync两种。1.AMD Free-SyncAMD Free-Sync是由美国超微半导体公司推出的一项使用行业标准来实现动态调整刷新率的技术。Free-Sync技术主要是采用DP和HDMI接口,通过动态调整帧与帧之间的V-Blanking长度,可以将显示器的刷新率和兼容Free-Sync技术的显卡帧率进行同步,从而大幅降低画面输入延迟,消除游戏卡顿、撕裂现象,从根本上解决显示难题。目前,Free-Sync技术主要分为Free-Sync、Free-Sync Premium和Free-Sync Premium Pro三个等级。Free-Sync Premium相对于Free-Sync更进一步,其刷新率要求至少支持到120Hz,同时也支持低帧率补偿(Low Frequency Correcting,LFC)。LFC是指当帧率降低到显示器的最小刷新率以下时,会对当前帧率进行倍频,以便达到显示器刷新率范围以内。例如显示器范围为48~144Hz,当前帧频为40FPS,则进行2倍频处理为80FPS,从而以80Hz进行显示。而Free-Sync Premium Pro给电竞显示器带来了更多HDR(High Dynamic Resolution)功能,可以使电竞爱好者享受到HDR级别的视觉体验。表一列出了AMD Free-Sync标准三个等级规格的对比情况。项目Free-SyncFree-Sync PremiumFree-Sync Premium Pro无撕裂√√√低闪烁√√√动态刷新率F范围Fmin≤48HzFmax≥Fmin+20HzFmax≥120HzFmax≥120Hz低帧率补偿可选√(Max Hz)>2.4 x Min Hz√(Max Hz)>2.4 x Min HzGTG≤4ms≤4ms≤4ms色域可选可选≥DCI-P3 90%亮度范围可选可选Max ≥ 400 nitAve. ≥ 350 nitMin ≤ 0.25 nit色深可选可选≥ 10bit@DP/HDMI≥ 8bit@eDP表一:AMD Free-Sync标准三个等级规格对比在Free-Sync模式下,动态刷新率的实现主要是通过调整帧与帧之间的V-Blanking长度,刷新率越低,则V-Blanking越长。目前液晶显示器的像素开关单元TFT在关闭状态下仍存在一定的漏电流,这样随着时间增加,像素电容电荷量减少从而影响到液晶偏转,造成同一灰阶在不同的刷新率下存在一定的亮度差异。当这种亮度差异过大时,人眼就会感受到闪烁感。因此,亮度变化特征是评价液晶显示器是否支持Free-Sync技术的一项重要指标。其方式是,首先在常规60Hz下将显示器闪烁(Flicker)调整为最小值,然后在Free-Sync模式下,测试灰阶L128在最小刷新率Fmin下的亮度Lmin和最大刷新率Fmax下的亮度Lmax,要求亮度变化率满足公式(1): (1)同理,测试灰阶L255的亮度变化率满足公式(2): (2)2. NVIDIA G-SyncG-Sync技术是由NVIDIA公司提出的一种针对画面连贯性的技术,通过在显示器中内置G-Sync芯片实现与GeForce显卡进行通信。G-Sync技术也是通过调整V-Blanking长度来实现数据同步的。支持G-Sync技术的电竞显示器,可以根据显卡的输出帧速自动调节刷新率,从而解决画面的撕裂、卡顿问题。目前,NVIDIA将G-Sync技术分为了G-Sync Compatible、G-Sync和G-Sync Ultimate三个等级。普通的G-Sync Compatible只需要显示器支持VRR功能,并通过NVIDIA的兼容认证,而不需要在显示器中内置G-Sync芯片。因此,一般支持Free-Sync功能的电竞显示器都可以实现G-Sync Compatible。而G-Sync等级的电竞显示器则需要满足更高的要求,不仅要在显示器中内置G-Sync芯片,还要经过300多项兼容性和图像质量测试。G-Sync Ultimate等级是在G-Sync等级的基础上,通过引入高画质的HDR功能,赋予电竞显示器出色的无失真功能,使电竞爱好者充分感受到画面的每一处细节表现。表二列出了G-Sync标准三个等级的规格对比情况。等级VRR(无闪烁)300+图像质量认证HDR(≥1000nit)G-Sync Compatible√G-Sync √√G-Sync Ultimate√√√表二:NVIDIA G-Sync标准三个等级规格对比G-Sync标准Flicker值基本评价方式如下:首先在常规60Hz下调整闪烁测试图形画面使Flicker为最小值,然后在G-Sync模式下,保持显示画面为全屏L128灰阶,以显示器可支持的最低刷新率进行画面老化30min,然后通过使用测量设备找到当前L128画面的最差Flicker点,并使测量设备探头保持在此位置。最后按照G-Sync的刷新率方式,以步长12Hz,分别测量最低到最高刷新率下灰阶L128的Flicker值。测试结果要求,刷新率大于等于35Hz时,Flicker值小于-45dB(JEITA标准);刷新率小于35Hz时,Flicker值小于-43dB(JEITA标准);目前,可通过减小像素TFT Ioff漏电流、开发新液晶材料、Blanking区间数据插值等方法降低Flicker值,改善画面闪烁,提升显示品质。四.总结伴随着电子竞技产业项目的蓬勃发展,以电竞游戏为基础,信息技术为核心的电子竞技比赛对显示设备提出了更高的要求。以高刷新率、低响应时间、无卡顿撕裂、无画面闪烁等为特点的Gaming显示技术不断完善,越来越得到专业人士和游戏玩家们的认可。随着更多新技术的加持,Gaming显示技术也将给用户带来更加极致的观赏体验。参考文献:[1] Gerrit A Slavenburg, Marcel Janssens, Luis Lucas, Robert Jan Schutten, Tom Verbeure. Variable Refresh Rate Displays[C],SID 2020,46-1:669-672 [2] Wu S T . Fundamentals of Liquid Crystal Devices[M].John Wiley & Sons, 2006. [3] 邵喜斌,廖燕平,陈东川,等.薄膜晶体管液晶显示技术原理与应用[M].北京:电子工业出版社,2022
  • 导致电子天平无法显示的原因及解决方法
    实验室电子天平是精密仪器,客户常常报怨这种问题或那种问题的,出现问题一般都是需要专业的人员才能维修,我们客户自己能不能自行解决呢?电子天平普通常规出现的问题有开机后完全无显示,以下给大家详细介绍7种无显示的常见现象的原因:    1、开启问题_开启后完全无显示    (1)天平放置的环境太差改善环境;    (2)天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用&ldquo RESET&rdquo 功能,正确退出菜单,回到出厂设置;    (3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素    (4)被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。    (5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性&hellip &hellip 等特性。参照&ldquo 梅特勒&mdash 托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用&rdquo     2、开启问题_开启后完全无显示:    (1)天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。    (2)天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用&ldquo RESET&rdquo 功能,正确退出菜单,回到出厂设置;    3、开启问题_开启后完全无显示:    1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;    4、开启问题_开启后完全无显示:    (1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;    (2)称盘错:用符合该天平的正确称盘    (3)称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。    5、开启问题_开启后完全无显示:    (1)电源插座上没有220V电流接通交流电座;    (2)交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;    (3)交流适配器烧毁,更换交流适配器;    6、开启问题_开启后完全无显示    (1)校准数据丢失,重新校准天平;    (2)瞬时干扰影响;    7、开启问题_开启后完全无显示:    采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天平,AB/PB/GB/SB;    (1)天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗    (2)校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。    (3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。(4)AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现&ldquo CALL&rdquo :当显示器上出现&rdquo CALL&ldquo 时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。作完内校后&ldquo CALL&rdquo 会自动消失。    我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。对称量范围的要求:选择电子天平除了看其精度,还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。下面为欧洲瑞德威电子天平的图片
  • 上海空气质量预报"大本营":指纹的重量天平都能称出
    一些极端精密、昂贵、罕见的仪器昨天在媒体面前亮相,以便于公众在世界环境日到来前,了解上海在环保监测方面拥有的能力。其中包括一台能称出指纹重量的天平&mdash &mdash 全国只有两台,每台价格超过200万元。  为了保证这台天平正常工作,上海空气质量预报的大本营&mdash &mdash 市环境监测中心特意在地下为它打造了一间恒温、恒湿、宁静无振动实验室,虽然只有十多平方米,但装修成本也高达200万元。门口大屏幕上显示的温湿度指数表明了这台仪器的娇贵之处&mdash &mdash 19.9℃,49.9%,都精确到小数点后1位。  这台天平看起来就像普通电子秤,被放置在一个单独隔间的玻璃柜中,只有操作员能进入这个隔间。它的本职工作是称出研究者通过一种特殊滤膜从空气中拦截的PM2.5等微粒。真正操作天平的不是人,而是一只机械臂,它根据程序从架子上取下样品放入天平,每个样品称三次,取平均值。之所以要用机械臂,是因为人的因素会极大地影响其精度。实验室负责人告诉记者,按下一个指纹,你就会失去极其微量的皮脂,大约是10微克,是该天平最小感应重量&mdash &mdash 一千万分之一克的100倍。  这台天平并非环境监测中心拥有的最昂贵仪器。在大楼里一间不起眼的实验室,桌上摆着一台看似打印机的设备。记者被告知,它的名称是&ldquo 飞行质谱仪&rdquo ,价格超过400万元,用途是分析出空气中所含物质的化学成分。  在市环境监测中心,记者还看到了其他一些罕见的仪器&mdash &mdash 在实验室走廊的架子上,摆着几十个水壶状的金属罐,用来盛放全市的空气样品,每个价值6000元。取样前,它们被抽成真空,然后在取样点打开阀门,让空气进入。回到实验室,罐中的空气在被冷却成液体后,注入分析仪器,完成成分解析。  市环境监测中心主任魏化军告诉记者,&ldquo 十二五&rdquo 期间,该中心能力建设专项投入总额超过1亿元,现在已能监测空气、水、土壤、噪声等九大类物质的600多个参数,达到国际先进水平。每年,该中心为全市提供上千万条各类监测数据,为政府全面掌握环境质量状况和变化趋势、开展环保治理提供了可靠依据。
  • 西湖大学又添重量级教授
    p  西湖大学,又添重量级教授。昨天,来自西湖大学的消息,著名学者许田,放弃耶鲁大学终身教职,已于今年4月3日全职加入西湖大学,成为西湖大学讲席教授。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/42b1639c-a948-413b-aed1-b810f5b8be88.jpg" title="NewsDataAction-5.jpeg"//pp  西湖大学校长(代)施一公这样评价许教授:“10年之前,许田教授已经在国际学术领域达到一流水平,他对遗传学尤其是生长调控领域作出了极为重要的贡献。许田教授的全职加盟,是西湖大学发展历程中的重要一步。”/pp  许田教授是嘉兴人,20岁时毕业于复旦大学遗传学专业,不到30岁就获得了美国耶鲁大学的博士学位。1990-1993年在加州大学伯克利分校进行博士后研究。之后,他还担任过15年的耶鲁大学遗传系副系主任以及11年的耶鲁大学校长顾问,曾长期参与科学管理和政策制定。/pp  他还是生长调控领域的创始人之一。许田实验室首先发现了该领域的重要调控基因和信号转导通道,为发育和疾病提供新理论和机理,为癌症和十多种罕见病诊断和二十多种药物的研发作出贡献。/pp  为了全职加入西湖大学,许田放弃了耶鲁大学终身教授、霍华德· 休斯(HHMI)研究员,以及罗斯伯格儿童疾病研究所科学顾问主席、复旦大学发育生物学研究所所长等职务。/pp  放弃这么多,将自己“清零”再回归。这次回国加入西湖大学,许教授有两个原因——/pp  第一,想实现他心中的两个目标:教育和创新。“以前大学教育主要是来传播知识,而现在学校的功能在慢慢改变,创新变得非常重要。未来我们会把大学教育从知识传递转到创新能力的培养上来。”/pp  第二,他非常看好西湖大学:“作为一所刚刚成立的新型大学,西湖大学是一个很好的机会。国内出色的公立大学有很多,但一流的民办大学还只有这一所。在这里我们可以摸索新的管理方式,教育方式,以及培养创新人才的方式。教育如果要强,就需要各种各样的尝试,相互促进,相互推动。如同现在中国的经济一样,有国营企业,也有私有企业,还有个体户,多种形式互补,然后形成一个良性的大环境。”/pp  谈及西湖大学如何实现世界一流,许田教授称,“比如说多学科的交叉,以人工智能为例,计算机学家模拟了视神经网络,但是在一些学校,计算机系在一个地方,做神经生物的在一个地方,很难进行交叉。但西湖大学作为一个崭新的学校,能够打破所有的壁垒。因为西湖大学从一开始就设计便于不同学科之间进行交流,这样不同领域不同知识不同观点每天能够有机会碰到交流,有可能擦出火花。”/p
  • 山东省发布《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
    我们通常所说的固定污染源废气,也就是工业废气在排放时是需要经过处理的,必须要达到国家废气对外排放标准。 废气对人体的危害是极大的,世界卫生组织称,2012年空气污染造成约700万人死亡(部分人死亡原因与室内/外空气污染均有关),也就是全球每八位死者中就有一位。大气污染物对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。 为了控制工业废气排放浓度,各级政府分别出台相关奖励措施给予限排企业一定的补贴。山东省在全国率先制定《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》以弥补对低浓度颗粒物检测的空白。 我公司生产的“崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪”正是针对此类烟尘检测的仪器,自上市来深受广大用户好评,此次标准的修订我公司应邀前往参与意见审核,经多次会谈与现场测试终于促成“标准”的出台。 采样中的滤膜是什么材质的? 我们通常采用的滤膜有石英滤膜和玻璃纤维滤膜等等。 石英滤膜由超纯的石英纤维素制成,不含玻璃纤维或黏合剂树脂。纯石英合成物可防止滤膜与酸性气体发生反应,这使得石英滤膜非常适用于重金属浓缩物及少量颗粒的检测。石英膜同时具有良好的重量和结构稳定性。像我们的产品“废气智能重金属采样仪”、“废气智能二噁英采样仪”等采用的就是石英滤膜。 玻璃纤维(glass fiber或fiberglass )是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。玻璃纤维滤膜中含有少量的易燃烧或易解灰化物质,在烟尘的高温采样过程中会产生滤筒失重现象,因此,必须对滤筒进行高温处理。由于纤维滤膜成本较低深受广大用户的青睐。像我们的产品“自动烟尘(气)测试仪”、“空气/智能TSP综合采样器”采用的就是玻璃纤维滤膜。
  • 显示屏色彩管理与校正解决方案
    显示屏在当今社会扮演着至关重要的角色,触及游戏、办公、影视娱乐、零售业、交通出行等多个领域。屏幕的性能标准因应用而异,展现出广泛的多样性。这种多样性不仅体现在技术规格和视觉效果上,还反映了不同制造商和用户群体对于色彩精确度与一致性的独特需求。在这个基础上,探索各行各业的显示屏色彩测量与管理解决方案成为一项挑战,但也为技术创新和应用优化提供了广阔的空间。了解和应对这些需求,意味着能够提供定制化的色彩管理方案,以适应不同领域对视觉表现和色彩准确性的具体要求。一、电子价签的应用在现代零售环境中,电子价签正在逐渐取代传统的纸质标签,为商家提供了便捷的库存管理和产品信息更新方式。顾客也能通过扫描价签上的二维码,迅速获取商品的详细信息。然而,随着电子价签的普及,显示技术的色彩准确性和价签外壳颜色的一致性成为了重要考虑因素,尤其是在维护品牌形象和消费者体验的一致性方面。为了有效管理和控制色彩的一致性,采取以下措施至关重要:利用i1 Pro3高精度色彩测量工具及其配套软件,评估显示屏在不同颜色反射下的色彩饱和度,以及在亮度和色调方面的显示准确性。这种方法不仅帮助确保显示内容的视觉效果符合预期,也为优化用户体验提供了基础。采用Ci6x系列便携式色差仪测量电子价签外壳的色差(ΔE)数据,以准确分析和判断外壳的颜色偏差及其一致性。这一步骤对于保证产品外观质量和增强品牌识别度至关重要。通过这些专业的色彩管理工具和方法,商家可以有效地解决显示屏色彩不准确和价签外壳颜色不一致的问题,从而确保产品信息的准确传达和品牌形象的统一性。二、大尺寸高精度拼接屏应用在现代视觉展示领域,大尺寸高精度拼接屏广泛应用于多样化的场景中,随着技术的进步,这些拼接屏的边框越发微小,色彩呈现能力显著提升。尽管如此,保持各个组成单元在非工作状态下的色彩一致性依旧是一项挑战。观察从特定角度可见,即便是同一大屏,不同小屏组件展示的颜色差异明显,有的显色较深,有的则较浅,这些视觉差异影响了整体的观看体验。为了有效地管理和控制这些色彩差异,以下步骤是关键:利用高精度色彩测量工具,如eXact或Ci6x系列设备,来详细采集每个拼接屏单元的色彩数据。这一过程能精确识别各单元间的色差。根据测量得到的色差数据,将拼接屏单元按照色差大小进行系统性排序和安装,确保色差较小的单元相邻排列。这样的安排促使相邻屏幕之间的色彩差异最小化,整体色彩表现呈现出更加均匀和连贯的视觉效果。通过采用这些精细的色彩管理策略,可以大幅提升大尺寸高精度拼接屏的视觉一致性,从而优化整体观赏体验,满足高端显示需求。三、手机屏幕的应用在当代生活中,手机已成为人们日常使用频率最高的电子设备之一,随着消费者对视觉体验要求的提高,手机屏幕的色彩展现成为了一个重要的关注点。特别是在手机处于息屏或关机状态时,黑色显示的一致性尤为关键,这不仅关系到视觉效果,还影响到用户对品牌的整体印象。为了确保手机屏幕黑色显示的一致性以及在使用过程中的显色效果,以下色彩管理策略是必不可少的:反射测量:采用高端色彩测量仪器,如Ci7x00系列台式分光光度仪或Ci6x系列便携式分光光度仪,进行手机显示屏的颜色数据和反射率的准确测量。通过这些精确的数据,可以有效地进行色差管理,确保每一块生产出来的手机屏幕在色彩上的一致性。透射测量:推荐使用Ci7800或Ci7600台式分光光度仪,对手机触摸屏的透光率和雾度进行专业测试与分析。这种测量不仅有助于评估屏幕材料的质量,也是优化显示效果和提升用户体验的关键环节。通过上述色彩管理方法,可以在手机研发阶段就确保屏幕的色彩表现和质量达到高标准,从而满足消费者对高品质视觉体验的期待。四、专业显示器/笔记本终端客户对于专业设计师和摄影师而言,使用的显示器或笔记本电脑在色彩的准确性和一致性上有着极高的要求。他们常面临的挑战包括图像和视频的色彩无法真实还原或存在严重的色偏问题,以及难以评估所使用的显示设备是否达到了专业颜色标准。为确保色彩的准确管理和控制,以下方法是至关重要的:色彩校正解决方案:采用i1 Pro3色彩管理工具,这款集硬件与软件为一体的校色解决方案能够精确测量并校正显示设备的关键色彩参数,如白点、Gamma曲线、对比度和RGB色彩平衡。通过这一过程,可以建立精确的ICC色彩特性曲线,并将其加载至Windows或MAC操作系统,从而实现对显示设备的精准校正。后校正评估:在完成校正过程后,再次利用i1 Pro3等高精度测量工具对已校正的显示设备进行色彩精准度和色彩均匀性的综合评估。这一步骤不仅确保了校正结果的有效性,还能为用户提供详细的检测报告,展示校正前后的色彩表现差异。通过上述专业的色彩管理和校正流程,专业用户可以确信他们的显示设备在色彩还原和表现上达到了行业标准,有效提升了工作效率和创作质量。这种方法不仅适用于新设备的初次校正,也适合作为定期维护的一部分,以保持设备性能的持续优化。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 万慕仪器发布石油产品机械杂质新品
    1、 执行国家标准GB/T511-2010。广泛适用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门。2、 核心主机采用TI 公司AM3354处理器,Cortex-A8内核,1GHz主频;操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。彻底摈弃了无核无操裸奔的单片机,真正实现了仪器操控的现代化智能化。3、 显示器采用7.0英寸液晶显示屏,全中文操作界面,显示细腻直观大方。操作简单方便 ,学习成本低4、 键盘采用人体感应式触摸按键、无机械触点、防尘防水、抗射频干扰、使用寿命更长。5、 温度测控采用PT100铂电阻温度传感器,高精度AD转换器,优良的线性化数学模型,独特的控制算法,使得温度的测控更快速、准确、稳定。6、 真空吸滤,缩短实验时间。吸滤系统:内置真空泵,由单片机自动控制,无需人为操作。吸滤压力可手动调节,两组分别工作。7、 连续供样,阀门控制可调节压力大小。8、 吸滤漏斗金属浴保温 u 油样控温范围:室温~150℃u 吸滤漏斗金属浴保温:室温-100℃u 控温精度:0.1℃u 压力平衡:30 Kpa~100 Kpa;u 压力控制:程序控制压力平衡;u 吸滤膜滤片直径:47-50mmu 环境温度:室温~45℃u 环境湿度:≤85%u 电源电压:220±10% V.ACu 电源频率:50±10% Hzu 消耗功率:800Wu 仪器重量:30Kg创新点:该仪器简化操作步奏,全自动实时温控 气压大小可更具检测样品调节石油产品机械杂质
  • 《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 》(GB/T 39193-2020)正式发布!
    p  近日,国家标准化管理委员会官网发布2020年第21号中国国家标准公告,公告中显示“国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《标准轨距铁路限界 第1部分:机车车辆限界》等106项国家标准和2项国家标准修改单,现予以公布。”/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/62141723-65e5-4f99-9aa3-4217f0ac365f.jpg" title="公告.jpg" alt="公告.jpg"//pp  小编注意到,其中有一项环境监测相关标准——《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 》(GB/T 39193-2020)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/96245c7b-8b3a-4aeb-a582-c3ba7fe938ed.jpg" title="标准..png" alt="标准..png"//pp  《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 》(GB/T 39193-2020)规定了环境空气颗粒物滤膜采样称量测定方法,包括原理与方法,仪器和设备,采样与称量,结果计算与表述,测量结果的不确定度评定,质量控制与质量保证。本标准适用于使用滤膜称重的方法测量环境空气的颗粒物质量浓度。/pp  该国标主要起草单位有中国计量科学研究院 、青岛市计量技术研究院 、中国环境监测总站 、丹东百特仪器有限公司 、中国气象科学研究院 、中国环境科学研究院 、青岛众瑞智能仪器有限公司 、深圳国技仪器有限公司 、河南省计量科学研究院 、浙江多普勒环保科技有限公司 、浙江瑞堂塑料科技股份有限公司 、北京市理化分析测试中心 、中国科学院过程工程研究所 、北京粉体技术协会 、青岛崂应环境科技有限公司 、华南师范大学 、青岛容广电子技术有限公司 、中国计量大学 、中机生产力促进中心 。/pp  据介绍,该标准于2020年10月11日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,并将于2021年5月1日实施。/pp  附:a href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/960385.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 》(GB/T 39193-2020)/span/strong/a/p
  • 台湾地区修订并实施笔记本电脑的强制检验范围
    2013年2月19日,台湾地区“经济部”标准检验局发布经标三字第10230000850号公告,修订“携带式自动资料处理机,其重量不超过10公斤并至少包含有一中央处理单元、一键盘及一显示器者”的检验范围,并自即日生效。如下:标准检验局应施检验商品品目表修正草案修正后品目及品名修正前品目及品名备注货品分类号列品名货品分类号列品名 8471.30.00.00-8携带式自动资料处理机,其重量不超过10公斤并至少包含有一中央处理单元、一键盘及一显示器者(具有透过行动通信业者门号进行通话功能的无线电信终端设备者除外)8471.30.00.00-8携带式自动资料处理机,其重量不超过10公斤并至少包含有一中央处理单元、一键盘及一显示器者 相关检验规定说明:一、本公告自即日生效。于本公告品目项下属本局应施检验范围适用的商品,其检验标准、检验方式、验证登录符合性评鉴模式、商品检验标识及检验费率等相关规定维持不变。二、表列商品具有透过行动通信业者门号进行通话功能的无线电信终端设备者,由“国家通讯传播委员会”(NCC)办理相关审验事宜。
  • 禾工科学仪器AKF-2010新型智能卡氏水份仪通过验收
    经过一年时间的技术攻关,结合国内外水份测定技术,应用新的数据通讯技术及基于计算机操作系统的控制软件研制而成的禾工科学仪器公司AKF-2010新型智能卡尔费休水分测定仪日前已经通过严格测试验收,此次推出的AKF-2010智能卡氏水份仪性能指标已经达到国际先进水平,与目前国内多种水份测定仪相比,AKF-2010型卡尔费休水分测定仪具有多项技术领先: AKF-2010智能卡氏水份仪采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器,是国内唯一采用Windows操作系统的控制平台,人机对活灵活方便;具有极大的扩展性,可以方便升级为电化学自动滴定系统; 采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,可以实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管。 具有丰富的运算功能,多种结果(水分百分含量、水分百分ppm、样品中含水的绝对值、消耗卡式试剂体积)同时显示;同时具有强大的数据通讯扩展能力,可以通过USB接口与各种仪器进行数据通讯; AKF-2010智能卡氏水份仪采用灵活的分组滴定技术,可以根据样品进行滴定精度和滴定速度自行调节,方便快速,高精度测试不同范围水分含量;根据实验的环境条件,可以设置“自动”或“手动”飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确;可以根据不同卡尔费休试剂标选择“自动”或“手动”终点识别。 操作平台具有中英文双语界面自由选择,试验结果自动存储和打印;滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。打印参数包括:滴定剂用量、含水率、统计结果(平均值、标准差、相对变异数),初始样本重量、日期时间、样本编号、滴定剂、空白值、漂移值、滴定时间、滴定参数、计算公式等。 高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头,确保高精密的电位滴定。滴定管的推嵌式设计,使它在任何时候都能轻松、快速地更换。滴定反应瓶的模块组合大大降低了反应瓶等消耗件的成本,使AKF-2010智能卡氏水份仪的消耗品成本极低。 AKF-2010具有密封性良好的滴定池,所有的密封件均采用高度稳合的模具生产,使滴定过程与外界完全分开,自动给排液系统能自动更换溶剂或排除废液,避免了化学试剂与人体的接触。 技术指标: 测定范围:10ppm -100%(H2O ) 滴定瓶: 20ml进口玻璃滴定管,附抗紫外线护罩 阀门和管路材质: 三向双通电磁驱动控制阀,防腐材质FEP具抗紫外线功能 精确度:±0.05% 显示器:5.6”高清液晶显示屏 外接电极:双铂金电极,电位:±1900mV 电流: ±200μA 测量时间: 30秒到十几分种 RS-232C:两组连接口,可外接电脑或电子天平 数据存储量:100000条(可扩充) 数据传输:USB 便携式打印机 键盘式汉字输入功能 可外接键盘、鼠标 网络连接功能,可以在线传输数据 产品名称:AKF-2010智能卡氏水分测定仪 上市时间:2009年7月10日 市场价格:29800元
  • 【好书推荐】薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)技术原理与应用
    内容简介  薄膜晶体管液晶显示产业在中国取得了迅猛的发展,每年吸引着大量的人才进入该产业。本书基于作者在薄膜晶体管液晶显示器领域的开发实践与理解,并结合液晶显示技术的最新发展动态,首先介绍了光的偏振性及液晶基本特点,然后依次介绍了主流的广视角液晶显示技术的光学特点与补偿技术、薄膜晶体管器件的SPICE模型、液晶取向技术、液晶面板与电路驱动的常见不良与解析,最后介绍了新兴的低蓝光显示技术、电竞显示技术、量子点显示技术、Mini LED和Micro LED技术及触控技术的原理与应用。作者简介  邵喜斌博士从20世纪90年代初即从事液晶显示技术的研究工作,先后承担多项国家863计划项目,研究领域涉及液晶显示技术、a-Si 及p-Si TFT技术、OLED技术和电子纸显示技术,在国内外发表学术论文100多篇,获得专利授权150余项,其中海外专利40余项。曾获中国科学院科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖。目录封面版权信息内容简介序前言第1章 偏振光学基础与应用1.1 光的偏振性1.1.1 自然光与部分偏振光1.1.2 偏振光1.2 光偏振态的表示方法1.2.1 三角函数表示法1.2.2 庞加莱球图示法1.3 各向异性介质中光传播的偏振性1.3.1 反射光与折射光的偏振性1.3.2 晶体的双折射1.3.3 单轴晶体中的折射率1.4 相位片1.4.1 相位片的定义1.4.2 相位片在偏光片系统中1.4.3 相位片的特点1.4.4 相位片的分类1.4.5 相位片的制备与应用1.5 波片1.5.1 快轴与慢轴1.5.2 λ/4波片1.5.3 λ/2波片1.5.4 λ波片1.5.5 光波在金属表面的反射1.5.6 波片的应用参考文献第2章 液晶基本特点与应用2.1 液晶发展简史2.1.1 液晶的发现2.1.2 理论研究2.1.3 应用研究2.2 液晶分类2.2.1 热致液晶2.2.2 溶致液晶2.3 液晶特性2.3.1 光学各向异性2.3.2 电学各向异性2.3.3 力学特性2.3.4 黏度2.3.5 电阻率2.4 液晶分子合成与性能2.4.1 单体的合成2.4.2 混合液晶2.4.3 单体液晶分子结构与性能关系2.5 混合液晶材料参数及对显示性能的影响2.5.1 工作温度范围的影响2.5.2 黏度的影响2.5.3 折射率各向异性的影响2.5.4 介电各向异性的影响2.5.5 弹性常数的影响2.5.6 电阻率的影响2.6 液晶的应用2.6.1 显示领域应用2.6.2 非显示领域应用参考文献第3章 广视角液晶显示技术3.1 显示模式概述3.2 TN模式3.2.1 显示原理3.2.2 视角特性3.2.3 视角改善3.2.4 响应时间影响因素与改善3.3 VA模式3.3.1 显示原理3.3.2 视角特性3.3.3 视角改善3.4 IPS与FFS模式3.4.1 显示原理3.4.2 视角特性3.5 偏光片视角补偿技术3.5.1 偏振矢量的庞加莱球表示方法3.5.2 VA模式的漏光补偿方法3.5.3 IPS模式的漏光补偿方法3.6 响应时间3.6.1 开态与关态响应时间特性3.6.2 灰阶之间的响应时间特性3.7 对比度参考文献第4章 薄膜晶体管器件SPICE模型4.1 MOSFET器件模型4.1.1 器件结构4.1.2 MOSFET器件电流特性4.1.3 MOSFET器件SPICE模型4.2 氢化非晶硅薄膜晶体管器件模型4.2.1 a-Si:H理论基础4.2.2 a-Si:H TFT器件电流特性4.2.3 a-Si:H TFT器件SPICE模型4.3 LTPS TFT器件模型4.3.1 LTPS理论基础4.3.2 LTPS TFT器件电流特性4.3.3 LTPS TFT器件SPICE模型4.4 IGZO TFT器件模型4.4.1 IGZO理论基础4.4.2 IGZO TFT器件电流特性4.4.3 IGZO TFT器件SPICE模型4.5 薄膜晶体管的应力老化效应参考文献第5章 液晶取向技术原理与应用5.1 聚酰亚胺5.1.1 分子特点5.1.2 聚酰亚胺的性能5.1.3 聚酰亚胺的合成5.1.4 聚酰亚胺的分类5.1.5 取向剂的特点5.2 取向层制作工艺5.2.1 涂布工艺5.2.2 热固化5.3 摩擦取向5.3.1 工艺特点5.3.2 摩擦强度定义5.3.3 摩擦取向机理5.3.4 预倾角机理5.3.5 PI结构对VHR和预倾角的影响5.3.6 摩擦取向的常见不良5.4 光控取向5.4.1 取向原理5.4.2 光控取向的光源特点与影响参考文献第6章 面板驱动原理与常见不良解析6.1 液晶面板驱动概述6.1.1 像素结构与等效电容6.1.2 像素阵列的电路驱动结构6.1.3 极性反转驱动方式6.1.4 电容耦合效应6.1.5 驱动电压的均方根6.2 串扰6.2.1 定义与测试方法6.2.2 垂直串扰6.2.3 水平串扰6.3 闪烁6.3.1 定义与测试方法6.3.2 引起闪烁的因素6.4 残像6.4.1 定义与测试方法6.4.2 引起残像的因素参考文献第7章 电路驱动原理与常见不良解析7.1 液晶模组驱动电路概述7.1.1 行扫描驱动电路7.1.2 列扫描驱动电路7.1.3 电源管理电路7.2 眼图7.2.1 差分信号7.2.2 如何认识眼图7.2.3 眼图质量改善7.3 电磁兼容性7.3.1 EMI简介7.3.2 EMI测试7.3.3 模组中的EMI及改善措施7.4 ESD与EOS防护7.4.1 ESD与EOS产生机理7.4.2 防护措施7.4.3 ESD防护性能测试7.4.4 EOS防护性能测试7.5 开关机时序7.5.1 驱动模块的电源连接方式7.5.2 电路模块的时序7.5.3 电源开关机时序7.5.4 时序不匹配的显示不良举例7.6 驱动补偿技术7.6.1 过驱动技术7.6.2 行过驱动技术参考文献第8章 低蓝光显示技术8.1 视觉的生理基础8.1.1 人眼的生理结构8.1.2 感光原理说明8.1.3 光谱介绍8.2 蓝光对健康的影响8.2.1 光谱各波段光作用人眼部位8.2.2 蓝光对人体的影响8.3 LCD产品如何防护蓝光伤害8.3.1 LCD基本显示原理8.3.2 低蓝光方案介绍8.3.3 低蓝光显示器产品参考文献第9章 电竞显示技术9.1 电竞游戏应用瓶颈9.1.1 画面拖影9.1.2 画面卡顿和撕裂9.2 电竞显示器的性能优势9.2.1 高刷新率9.2.2 快速响应时间9.3 画面撕裂与卡顿的解决方案9.4 电竞显示器认证标准9.4.1 AMD Free-Sync标准9.4.2 NVIDA G-Sync标准参考文献第10章 量子点材料特点与显示应用10.1 引言10.2 量子点材料基本特点10.2.1 量子点材料独特效应10.2.2 量子点材料发光特性10.3 量子点材料分类与合成10.3.1 Ⅱ-Ⅵ族量子点材料10.3.2 Ⅲ-Ⅴ族量子点材料10.3.3 钙钛矿量子点材料10.3.4 其他量子点材料10.4 量子点显示技术10.4.1 光致发光量子点显示技术10.4.2 电致发光量子点显示技术参考文献第11章 Mini LED和Micro LED原理与显示应用11.1 概述11.2 LED发光原理11.2.1 器件特点11.2.2 器件电极的接触方式11.2.3 器件光谱特点11.3 LED直显应用特点11.3.1 尺寸效应11.3.2 外量子效应11.3.3 温度效应11.4 巨量转移技术11.4.1 PDMS弹性印章转移技术11.4.2 静电吸附转移技术参考文献第12章 触控技术原理与应用12.1 触控技术分类12.1.1 从技术原理上分类12.1.2 从显示集成方式上分类12.1.3 从电极材料上分类12.2 触控技术原理介绍12.2.1 电阻触控技术12.2.2 光学触控技术12.2.3 表面声波触控技术12.2.4 电磁共振触控技术12.2.5 电容触控技术12.3 投射电容触控技术12.3.1 互容触控技术12.3.2 自容触控技术12.3.3 FIC触控技术12.4 FIC触控的驱动原理12.4.1 电路驱动系统架构12.4.2 FIC触控屏的两种驱动方式12.4.3 触控通信协议12.4.4 触控性能指标参考文献附录A MOSFET的Level 1模型参数附录B a-Si:H TFT的Level 35模型参数附录C LTPS TFT的Level 36模型参数附录D IGZO TFT的Level 301模型参数(完善中)反侵权盗版声明封底
  • 包装食品的合规性:如何确保正确的重量
    包装食品的合规性:如何确保正确的重量确保包装食品合规的关键要求是:所有产品的重量尽可能地接近标示值。此篇文章对于生产商如何不断达到重量合规要求以及精确称重的业务收益进行了讨论。 剖析合规要求 总体而言,重量法规旨在保护消费者,避免出现度量不足问题。不同国家的法规略有不同。在英国,2006 年度量衡(包装商品)法规 提出了三项主要规定: 包装实际成分的平均值不得小于标称数量。低于标示数量一定量(可容忍负误差 (TNE))的包装比例应当控制在指定范围内。任何包装的短缺量不得超过 TNE 的两倍。在欧洲,自动检重秤供应商负责遵循计量器具指令 (MID) 要求。这项法规涵盖了从购买阶段到安装阶段中,自动检重秤在生产与性能方面在法律上应当达到的确切要求。这可确保生产商仅购买高质量的称重仪器。安装后,生产商必须检查是否始终符合当地度量衡标准。美国食品与药品管理局 (FDA) 未对食品包装的重量设立任何下限。不过,除非标签准确体现重量、体积与计数等内容,否则会将产品视为贴错标签。自动检重秤确保精确称重 自动检重秤是确保符合度量衡法规要求的唯一技术。这种产品检测系统可实时称量每件包装产品,按照预先定义的重量参数对所有物品进行分类,以及将任何不合规物品进行剔除以作进一步调查。在安装期间对自动检重秤进行初次校准。为了符合 MID 等法规要求,必须以在本地预先定义的间隔,使用测试样品对系统进行正规验证。还必须确保在输送至自动检重秤时,所有产品保持稳定,否则任何振动或移动都将会影响到称重准确性。导轨、延长手柄传输带、星轮或正时螺钉等传输解决方案可使产品保持稳定。为确保完全符合法规要求,必须将每件产品单独传输至自动检重秤。间距或正时传输带用于在包装之间形成间距,从而优化拥有多件产品和/或若干通道的生产商的称重过程。为了与快速生产线速度相得益彰,传输带可加快单件产品通过自动检重秤的速度。 通过验证产品重量获得收益集成自动检重秤的主要原因是为了符合重量法规与供应商协议。合规将会促进在特定市场中的中国。但是,精确称重可带来巨大的额外商业收益: 避免产品召回和相关费用与后果。帮助确保客户满意度以及防止灌装不足产品损毁品牌声誉。通过衡量与报告生产线效率提高生产效率和节省成本。例如:自动检重秤上的可选反馈功能可检测与目标标示重量的偏差,并可自动调节位于生产线深处的灌装机。通过对过量灌装产品进行返工保护利润。例如,假如一条生产线每天运行 16 小时,每分钟处理 200 包,如果生产商将 450 克包装的过量灌装量减少 1 克,那么每天将有可能节省价值为 28000 欧元以上的产品。通过实时监控与报告所有产品检测活动(例如:生产数量、批次跟踪与重量)向监管机构证明严格评估。促进监管机构进行批量检验。选配 Action Counter 软件可剔除既定数量的合格产品,以便进一步审查。无需停止或减慢生产速度即可实现。为了帮助生产商满足更多的产品合规性要求(例如:检测污染物和产品/包装完整性),自动检重技术可在一台设备内与金属检测、X 射线或视觉检测相结合。组合检测系统还可提高生产线效率和解决生产空间局限性问题。
  • 新品首发|叶面积测定仪采用微电脑技术,LCD大液晶显示技术
    叶面积测定仪是一种用于测量植物叶片面积的仪器,它能够快速、准确地测定叶片的面积,帮助科学家和研究人员了解植物的生长状况和光合作用能力。 叶面积测定仪通常由传感器和显示器等组成,可以测量不同形状和大小的叶片面积。使用时,将叶片放在传感器上,传感器会感应到叶片的形状和大小,并将数据传输到显示器上,从而得到叶片的面积。 产品链接→https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C523091.htm叶面积测定仪的作用主要有以下几点: 了解植物生长状况:通过测量叶片面积,可以了解植物的生长状况和发育情况,帮助科学家和研究人员判断植物的健康状况和生长环境。 评估光合作用能力:叶片是植物进行光合作用的主要器官,通过测量叶片面积可以评估植物的光合作用能力,进而了解植物的生长情况和产量。 优化作物管理:通过测量不同品种、不同生长阶段的叶片面积,可以帮助科学家和研究人员优化作物管理,提高作物的产量和品质。 总之,叶面积测定仪是一种重要的植物生理生化分析仪器,广泛应用于植物科学、农学、林学等领域的研究与生产。
  • 上海兰博发布Venus重量法溶液配制仪新品
    ◆消除人为误差,比传统容量瓶方法更加准确,提升工作效率,数据可以溯源。br◆自动与梅特勒、赛多利斯等品牌天平联机,读取数据,数据信息自动保存到数据库中。br◆自动加液,根据目标浓度,自动添加溶液,自动停止,自动记录保存数据。br◆智能化软件,在称量固体粉末或者母液过程中,实时提示稀释液体积,并过载保护。br◆具有常规溶液密度库、质量数信息库、配液人信息库、历史记录数据库等br◆标签自动打印,配液完成自动打印试剂信息,如配液人、时间、保质期、浓度、名称等。为什么选择重量法配液前言实验室经常使用移液管、移液器等设备定量添加、转移一定体积的溶剂,使用容量瓶、量筒、传感器定位等方法定容一定体积的溶液,这些传统方法通常用于样品前处理过程中和标准溶液准备中。在这些化学方法的操作过程中,通常对实验室人员的要求比较高,需要规范化的GMP/GLP,严格培训后才能上岗,即便如此,操作规范的严格执行也是实验室管理者需要面对的问题,任何人为的失误都将影响实验结果的数据偏差。现在,我们向您推荐一种基于重量法配制溶液的设备---Venus Gravimetric Diluter重量法溶液配制仪,能够消除所有人为误差,比传统容量瓶方法数据更加准确,同时提升实验室工作效率,数据可以溯源,任何时候都不会出现错误数据。一、必要性在很多实验室里面的定量分析过程中,样品的准备和标准溶液的配制,对实验结果至关重要,直接影响到实验数据的准确度。在样品准备的步骤中,有很多影响因素,过程中任何一个不规范,都可能产生偏差,需要花费大量的时间和劳动力来纠正。在大量的常规实验中,流程的规范化管理,降低人为因素,尤其重要。在所有定量分析中,都需要准备标准试剂--储备液、中间液、内标液、标准溶液等,Labhands向您提供了一种快速、准确、规范化的配液装置。二、实验过程不确定因素分析常规分析实验室一直都是追求数据的准确和可靠,为此也制定了很多操作规程,尤其是一些通过认证的实验室,数据都可溯源。然而,在日常工作中,不管是否按着标准方法执行,操作流程是否规范,都有可能产生实验结果偏差,即使实验人员很努力的按着GMP/GLP规程要求操作,也会产生数据偏差。在一个实验过程中,我们一般可能要花费平均60%的时间在样品准备上,前处理的过程是产生偏差的重要原因,其中人为的不确定性因素也占据了很大一部分。所以减少人为操作流程,增加实验室的自动化流程,提高过程的规范化管理,将有效的提高实验结果的准确性。三、传统容量瓶定容方法以及不确定因素常规方法通常通过试纸或容器称量固体样品,然后转移到容量瓶中,或者直接将固体样品加入到容量瓶中称量,操作人员手工记录天平读书,这里会有一个人为记录错误的不确定性,而且这个错误是无法溯源查找的,将伴随整个实验,直接影响实验结果。传统方法操作流程如下: 四、Venus重量法溶液配制仪将在这些方面帮您优化1、 自动称量传统容量瓶方法配制目标浓度溶液,首先选择合适体积的容量瓶,然后称量样品无限接近到目标重量,然后将样品转移到容量瓶中。称量目标重量一直都是一个挑战,而且转移过程中会有试剂丢失,Venus 重量法溶液配制仪能够很好的解决这个问题,选择合适体积的溶剂瓶,样品直接加到溶剂瓶内,接近目标值就可以,多一些或少一些都没有关系,根据实测试剂重量自动计算加液体积,并自动完成溶液添加,过程轻松、快捷。2、 定容体积的判断传统方法容量瓶定容需要根据刻度线与凹液面下划线对齐来判断定容体积,这个过程人为因素影响非常大,Venus重量法配液仪直接根据液体密度,通过称重来计算体积,天平实测溶液体积,不确定度远远优于常规方法。3、 玻璃仪器的标准实验室大部分移液管和容量瓶都要求A级,根据NIST统计数据,50%以上的移液管和容量瓶生产出来的时候达不到A级标准,使用Venus重量法溶液配制仪不需要容量瓶,可以选择任何合适的容器或溶液瓶,非常轻松、方便。4、 温度的影响常规容量瓶检定是按着20度温度标定定容体积,然而在实验室内很多时候很难控制好合适的温度,这将给所配溶液浓度值带来一定的偏差。Venus重量法溶液配制仪不需要容量瓶,所以没有这方面的问题。5、 可能的交叉污染大部分实验室的容量瓶是重复使用的,虽然经过了严格的清洗,但是再次使用的时候不可避免带来交叉污染,这也是影响实验结果的偏差因素之一。Venus重量法溶液配制仪选用一次性溶剂瓶,不存在交叉污染的影响。6、 混合更方便、均匀常规实验方法在容量瓶定容后,需要手工摇匀、静置,确保溶液混合均匀。Venus重量法溶液配制仪采用带盖的溶剂瓶,称量、加液完成后加盖,可以选择涡旋混合器或者震荡混合器自动混合,溶液既均匀又省时省力。7、 记录优化,方便溯源常规方法中实验人员手工记录称量数据,根据容量瓶定容体积计算溶液浓度,手工书写标签贴于每个容量瓶上,记录信息有限,步骤多,容易混淆。Venus重量法溶液配制仪让这一切都变得非常轻松,自动打印标签,内容包括:实验员名称、配液日期、溶液名称、溶液浓度、保质期等重要信息,并且自动保存到数据库中,随时可溯源。8、 节省试剂常规容量瓶方法,为了配制一定浓度的溶液,必须选取合适体积的容量瓶,为了提升配液的准确度,通常增大称样量,选取大体积的容量瓶,溶液还没有用完就已经过了保质期。Venus重量法溶液配制仪省去了选择不同体积容量瓶的烦恼,同时也可以根据实验的需要配制合适体积的目标溶液,用多少配多少,节约试剂。创新点:1、自动记录天平上的配液过程,包括母试剂称量重量,添加溶液的体积,以及最后的定容体积。2、根据天平母试剂重量自动计算加液体积,并完成加液,最终生成数据报告,自动打印记录。3、重量法配制溶液比常规容量瓶方法更加准确。4、产品软件具有多个数据库:人员库、密度库、试剂名称库、质量数库等Venus重量法溶液配制仪
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    联系电话: 15321363169 010-59483169详细介绍:PPMhtv-M甲醛检测仪是专门用于卫生防疫,环境保护,劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式检测仪。采用专利的电化学传感器,线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。当空气被内部的采样系统吸收后,将产生一个与甲醛浓度成正比的电压,该电压经过放大器,放大后在显示器上显示出甲醛的浓度(ppm),该检测仪使用高科技集成电路以确保它的可靠性。技术参数: 功能描述测量范围: 0-10/20/30ppm分辨率: 0.01ppm准确度: 2ppm时± 10%显示: 4位LCD取样量: 大约10ml响应时间: 取样后约8秒重量: 750g 主机重量:270g程控特性/接口特性接口 RS232电源需求电压 9V碱性电池物理特性长度 150mm宽度 80mm高度 34mm重量 270g标准附件 含碱性电池的400甲醛检测仪;甲醛标气管;10只酚过滤管;温度计;圆珠笔;操作册。持有证书 CE主要特点: 使用方便,不需专门培训;响应时间7-8秒,快速响应;可靠的电化学传感器;现场校验,随机提供甲醛标气;量程0-10/20/30ppm,最低显示:0.01ppm;体积小,重量轻;实时读数。 联系电话: 15321363169 010-59483169
  • RoHS豁免清单再获修订
    2010年9月,欧盟发布了委员会决定2010/571/EU,修订RoHS指令(2002/95/EC)。本次的修订主要涉及其豁免清单。新发布的豁免清单如下表所示: 豁免豁免时间1紧凑型荧光灯中的汞含量不超过: 1(a)普通照明用30 W:5 mg至2011年12月31日;小于3.5 mg可再延至2012年12月31日,2.5 mg在2012年12月31日后仍可使用1(b)普通照明用≥30 W且50 W:5 mg至2011年12月31日;小于3.5 mg在2011年12月31日后仍可使用1(c)普通照明用≥50 W且150 W:5 mg 1(d)普通照明用≥150 W:15 mg 1(e)普通照明用,且为环状或方形,管直径17 mm直至2011年12月31日前无限制;7 mg可能能在2011年12月31日后使用1(f)特殊用途:5 mg 2(a)普通照明用的双端线性荧光灯中的汞含量不超过: 2(a)(1)普通寿命的三基色荧光灯9 mm (如T2): 5 mg直至2011年12月31日;4 mg可能在2011年12月31日2(a)(2)普通寿命的三基色荧光灯≥ 9 mm 和 17 mm (e.g. T5): 5 mg直至2011年12月31日;3 mg可能在2011年12月31日2(a)(3)普通寿命的三基色荧光灯≥ 17 mm 和≤28 mm (e.g. T8) : 5 mg直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2011年12月31日2(a)(4)普通寿命的三基色荧光灯28 mm(如T12) : 5 mg直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2012年12月31日2(a)(5)长寿命(≥25000 h)的三基色荧光灯:8 mg直至2011年12月31日;5 mg可能在2011年12月31日2(b)其他荧光灯中的汞不超过(每灯管): 2(b)(1)线形磷酸盐灯28 mm(如T10和T12) : 10 mg直至2012年4月13日2(b)(2)非线形磷酸盐灯(所有尺寸):15 mg直至2016年4月13日2(b)(3)非线形三基色灯,管直径17 mm(如T9)2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后仍可使用2(b)(4)其他普通照明用灯及特殊用灯(如感应灯)2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后使用3特殊用途的冷阴极荧光灯和外部电极荧光灯(CCFL和EEFL)中的汞不超过: 3(a)短(≥500 mm)2011年12月31日前不受限制,3.5 mg可能在2011年12月31日后仍可使用3(b)中等长度(500 mm且1500 mm)2011年12月31日前不受限制,5 mg可能在2011年12月31日后使用3(c)长(1500 mm)2011年12月31日前不受限制,13 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(a)其他低压放电灯的汞2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(b)普通照明用高压钠(蒸汽)灯(改进的显色指数Ra60)的汞 4(b)-IP155 W2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(b)-II155 W2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(b)-IIIP405 W2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(c)其他普通照明用高压钠(蒸汽)灯的汞 4(c)-IP155 W2011年12月31日前不受限制,25 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(c)-II155 W2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后使用4(c)-IIIP405 W2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用4(d)高压汞(蒸汽)灯(HPMV)的汞直至2015年4月13日4(e)金属卤化灯(MH)的汞 4(f)本附件未提及的特殊用途的放电灯中的汞 5(a)阴极射线管玻璃中的铅 5(b)荧光管玻璃的铅含量不得超过其重量的0.2% 6(a)加工用的钢中合金元素中的铅及镀锌钢材中的铅含量不应该超过0.35% 6(b)铝合金中铅含量不应该超过0.4% 6(c)铜合金中的铅含量不应该超过4% 7(a)高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%的) 7(b)通讯领域的交换、信令、传输以及网络管理的服务器、存储器、存储器阵列系统、网络基础设施用的焊料中的铅 7(c)-I含有铅的玻璃或陶瓷的电气和电子元件,介质陶瓷电容器除外。如:高压设备,或玻璃或陶瓷基复合材料 7(c)-II额定电压为125 V AC或250 V DC及更高的介质陶瓷电容器中的铅 7(c)-III额定电压小于125 V AC或250 V DC的介质陶瓷电容器中的铅豁免至2013年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2013年1月1前投放市场)的部件8(a)热镕断体中的镉及镉化合物豁免至2012年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2012年1月1前投放市场)的部件8(b)电气连接的触点中的镉及化合物 9在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬,其在冷却液中超过了0.75%(重量百分比) 9(b)用于加热、通风、空调和制冷(HVACR)的冰箱零部件的轴承外壳及其轴衬中铅的使用 11(a)C-顺应针连接器系统中使用的铅可能单独作为电子电气产品(在2010年9月24日前投放市场)的部件11(b)除C-顺应针连接器系统外使用的铅豁免至2013年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2013年1月1前投放市场)的部件12用于C-环型导热模块的表面涂层中的铅可能单独作为电子电气产品(在2010年9月24日前投放市场)的部件13(a)光学仪器中使用的白玻璃中的铅 13(b)在光学玻璃和滤光玻璃中的铅或镉 14用于微处理器的封装体与插针之间连接的铅含量占80%~85%的、含两种以上元素的焊料中的铅豁免至2011年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2011年1月1前投放市场)的部件15用于集成电路Flip Chip包之内连接半导体模块和载波器的焊料中的铅 16线形白炽灯硅酸盐灯管中的铅至2013年9月1日17用于专业复印设备的高强度放电灯(HID)中用作辐射剂的卤化铅 18(a)当放电灯被用作重氮复印、平板印刷、捕虫器、光化学和食物加工过程的特种灯,含有磷时,比如SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb),作为放电灯中的荧光粉(铅含量占其重量的1%或以下)触媒剂的铅至2011年1月1日18(b)当放电灯被用作含磷的仿日晒灯(sun tanning lamps),比如含有BSP(BaSi2O5:Pb),作为放电灯中的荧光粉(铅含量占其重量的1%或以下)触媒剂的铅 19作为主要汞合金的特定成分中的含PbBiSn-Hg和PbInSg-Hg的铅以及紧凑型节能灯(ESL)中作为辅助汞合金的含PbSn-Hg的铅至2011年6月1日20液晶显示器(LCDs)的平面荧光灯前后基片连接用的玻璃中的氧化铅至2011年6月1日21用于硼硅酸盐玻璃瓷漆的印墨所含的铅及镉 23小螺距零部件表面抛光中的铅,螺距不超过0.65mm可能单独作为电子电气产品(在2011年9月24前投放市场)的部件24通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅 25表面传导式电子发射显示器(SED)的构件,特别是熔接密封和环状玻璃,所用的氧化铅 26蓝黑灯管(BLB)玻璃外罩所含的氧化铅至2011年6月1日27在大功率扬声器中作为转换器焊料的铅合金至2010年9月24日29理事会指令69/493/EEC附录I(第1、2、3和4类)中定义的水晶玻璃中的铅 30直接位于声压级大于等于100 dB (A)的高功率扬声器的传感器音圈的导电体的镉合金电器/机械焊点 31无汞平面荧光灯(例如用于液晶显示器、设计或工业照明)的焊接材料的铅 32用于为氩气和氪激光管制造窗口组件的密封熔块的氧化铅 33电力变压器中直径100微米及以下细铜线所用焊料中的铅 34金属陶瓷质的微调电位计中的铅 36直流等离子显示器中阴极溅射抑制剂中的汞,其含量不得超过30毫克/显示器至2010年7月1日止37以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极管的电镀层的铅 38用氧化铍连接铝制成的厚膜浆料中镉和氧化镉 39用于固态照明或显示系统中的彩色转换II-VI族LEDs内所含的镉(每平方毫米发光区域的镉小于10微克)至2014年7月1日
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