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显示板相关的资讯

  • 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
  • 集银科技打造东莞研发制造基地,持续加强平板显示智能装备技术创新
    深圳市集银科技有限公司成立于2002年,是广东正业科技股份有限公司(股票代码:300410)的全资子公司,主营绑定、贴合、背光等平板显示自动化设备,是集产品研发、制造、销售及服务于一体的国家高新技术企业,2019年通过了“广东省平板显示智能装备工程技术研究中心”认定。 集银科技在平板显示自动化组装及检测设备制造行业中积累了大量技术经验,形成了高精度多镜头CCD影像自动对位、高精密背光LED检测、高响应高稳定加热,高精度恒温控制、高稳定性双回路恒压控制、高精密3D自动贴膜、高真空度快速贴合等几大核心技术,实现技术研究与行业应用研究相结合,进行产业化发展。目前,集银科技累积专利申请超110件,未来持续加强技术创新,提升公司的核心竞争力,实现经济效益最大化。 ▲ 深圳集银科技(深圳总部)近几年来,集银科技在激烈的市场中得以持续稳健发展,保持经营业绩增长。但随着业务的快速发展,产能扩展需要更大的场地。为此,正业科技集团总部给予大力支持,在智能制造中心提供一个更大的研发制造基地,让集银科技轻装上阵,更加专注研发。 ▲ 智能制造中心正业科技智能制造中心,位于“广深港”黄金走廊腹地的东莞松山湖生态园,占地面积近50亩,总建筑面积约6.46万平方米,已建成现代化的办公、研发、生产等场地,为其降本增效、扩产增能提供发展平台。如今,集银科技已顺利入驻智能制造中心,落实“莞深两地研发、东莞集中制造”战略布局,为企业发展注入强大动力。 ▲ 集银科技研发制造基地 集银科技产品主要涵盖“LCD、OLED”两大市场,为客户提供全自动小尺寸COF/COG绑定线、全自动中尺寸COG绑定线、全自动小尺寸真空贴合线、全自动背光组装线、全自动背光源组装线、非标自动化生产组装线等平板显示智能装备。同时,集银科技可为客户提供一整套适用的生产工艺流程和生产设备方案,并且提供完善的售后服务,不断提高生产商的生产技术和降低厂商的生产成本。 集银科技平板显示自动化产线模块在行业内一直处于前部地位,拥有较高的市场知名度和口碑,得到国内外知名客户一致认可,与JDI(日本显示)、BOE(京东方)、华星光电、天马、维信诺、信利、联创、同兴达、德普特等行业知名客户建立了长期稳定的合作关系。当前,该业务模块正聚焦OLED领域,深度布局头部客户,在手机柔性屏、车载屏、电视屏等领域持续发力。 ▲ 全自动小尺寸COF/COG绑定线 ▲ 全自动中尺寸COG绑定线 ▲ 全自动小尺寸真空贴合线 ▲ 全自动背光组装线 ▲ 全自动背光源组装线 未来,集银科技将不断为客户提供优质的产品和服务,挖掘未来更大的发展空间。
  • 【安捷伦】限时促销 | 亲民版质谱来了!
    旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家曾几何时,作为实验室高端设备的质谱一直是大家百般呵护的对象,享受专用房间、专人伺候的特供待遇,而且使用者在操作时往往战战兢兢、如履薄冰,生怕因为自己的失误导致仪器罢工,那就罪莫大焉。时光荏苒,风云变幻,经过科技人员们不断的努力,质谱终于一步步走下神坛,融入民间。安捷伦科技近期发布的 InfinityLab LC/MSD iQ 就是“亲民版”质谱行列中的最新一员,它和各位单四级杆质谱前辈一样,身具耐用稳定、可靠高效的特性。但不同的是,开发人员还在它小巧的身躯里强化加持了易用性和智能化的超能力,不用怀疑,一个响指的时间,世界就会改变。无论是学术实验室还是药化分析,MSD iQ 强大的能力都会给您惊喜。新手辈出的大学实验室?刚创立的一线检测单位?操作人员无质谱使用经验?无需担忧,MSD iQ 为您保驾护航。快速开机,自检自校准MSD iQ 简化了繁琐的质谱调谐校正过程,开机后智能完成自检自校准,几分钟即可完成所有分析前准备,等待您的下一步指令。一键启动,即开即用,省心省力。改变质谱难伺候形象这才刚刚开始!自动采集,尽显便捷MSD iQ 这个名字可谓名副其实。高智商(IQ)的平台会给使用者提供最大的亲和度,摒弃复杂的质谱设置,只需要输入质量数或质量范围,它就会自动确定最佳采集参数,使用感受和液相检测器非常一致。只要会用液相,操作 IQ 就不是问题。交互式教程,确保快速上手即使不熟悉质谱检测步骤,借助易于导览的界面和可视化的帮助信息,在“随身教练”的协助下,您可快速掌握操作技巧,3 分钟入门不是梦!繁忙有序的药物分析实验室?样品量巨大的第三方检测机构?急需一款高耐用性、强稳定性的质谱?此时正是智能化 MSD iQ 大显身手的时刻!三步搞定繁琐质谱操作每日大量待测样品、繁琐操作步骤,让实验人员苦不堪言。MSD iQ 智能化的开放访问软件可提供最大化便利,操作时,只需要登录、选择方法和样品信息、放置样品三步,报告结果就会自动发送到您的邮箱。此外,该软件还支持送样人员自行提交信息,当甩手掌柜的感觉还能更好点吗?自动调谐,保证项目进度对于质谱来说,保持质量轴的稳定准确是与生俱来的要求。在满负荷的工作间隙,实验人员还要抽空亲力亲为地进行定期调谐,项目进度直接被无情拖慢。不过在高智商的 MSD iQ 眼里,这些都不存在,设定调谐就像手机设闹钟一样轻松,调谐报告也通俗易懂,一切为了效率服务。纯度鉴别,让共流出物无所遁形通过光谱信息进行峰纯度鉴别一直是 DAD 检测器的天赋,现在 MSD iQ 又提供了另一维度的纯度判断能力。质谱的专属性远高于光谱,通过这两种方式的交叉审查,共流出物基本无所遁形,方法开发时目标更加明确。自感知维护追踪,防患于未然日以继夜运行的系统也需要休息保养,才能获得更高的使用效率,正所谓磨刀不误砍柴工。问题是如何才能知道系统“疲倦”了?睿智的 MSD iQ 内置早期维护反馈系统,能够智能追踪仪器状态,在故障发生前发出早期预警,防患于未然,实乃居家旅行,分析测试之瑰宝。MSD iQ 诸多优点,使其成为您液相实验室的强大助手该系统在提供优异质谱检测能力的同时,还自带智能光环,各种贴心设计使其易于使用和轻松上手,确保新用户在最短时间内以更低成本实现最高分析效率。限时促销为了学校客户能够更快体验到 MSD iQ 的强大智能性,我们特提供限时促销。详情请扫码下列二维码,注册获取专项优惠券。 推荐阅读:1. 最会做实验的人,都知道怎样清洗和维护进样针 https://www.agilent.com/zh-cn/jinyangzhen2. 视频揭秘 | 引领色谱时代前行的能量推手 https://www.agilent.com/zh-cn/gc-renwu3. 水氢发动机?不,这些氢能源解决方案才是真“硬核科技”! https://www.agilent.com/zh-cn/qing-ht-cn关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • 超声操控搬运与筛选技术实现 “隔空探物”或成现实
    记者从中科院深圳先进技术研究院获悉,该院郑海荣课题组携手国内外合作者,实现了利用超声辐射力效应对物体进行非接触的操控、搬运以及筛选。这使得利用声波进行一定距离的&ldquo 隔空探物&rdquo 成为现实。相关成果于6月11日发表于《应用物理评论》杂志。  据了解,声波操控技术利用声场中的颗粒对声波产生的反射、折射、吸收等效应引起的动量在声波与颗粒之间交换,通过颗粒受到的力作用对其进行操控。声子晶体(人工周期结构)是具有声子带隙的人造周期弹性介质结构。利用声波在不同周期结构材料中的传播规律,以及不同材料的组元及其结构对能带结构和带隙的调控机制,可以设计优化声子晶体以对声场形态进行调制,从而控制声波的传播和分布。  在该研究中,郑海荣课题组提出通过设计制造的人工周期结构对换能器发射波束进行再调控,首次利用声子晶体板兰姆波诱发的透射增强机制,产生高度局域化的声辐射力,对同种材料不同尺寸或相同尺寸不同材料的微纳米颗粒成功实现捕获、排列、移动、筛选等操控。  由于组成&ldquo 声筛&rdquo 的声子晶体板共振频率由晶格常数和板厚等结构参数决定,因此可设计优化捕获力的激励频率以及微纳米颗粒的筛选尺寸。又因为颗粒尺寸小于晶格常数,且晶格常数为兰姆波波长,小于同频率声波在水中的波长,所以&ldquo 声筛&rdquo 对微纳米颗粒的操控具有亚波长特征。因此,&ldquo 声筛&rdquo 实现了对亚波长微纳米颗粒的可调控操控,其在生物医学工程、3D打印、催化反应和材料科学等领域具有广泛的应用前景。  据介绍,利用&ldquo 声筛&rdquo 技术可研制出精确可靠、成本低廉的微纳米颗粒控制器件,为研究金属、细胞、蛋白质、DNA等微纳米颗粒及其微纳米结构的装配、基本力学、物理和生化特性提供重要研究手段,为用于细胞、血小板、蛋白质等生物颗粒筛选的新型生化分析仪器研制提供技术支持。  据悉,该成果已被《应用物理评论》杂志推荐为&ldquo 研究亮点&rdquo 和&ldquo 特色研究&rdquo ,并受到国内外同行的广泛关注。
  • 首台核心设备搬入 厦门天马显示“超级工厂”进入投产准备阶段
    2021年9月13日,厦门天马显示科技有限公司(下称“天马显示科技”)第6代柔性AMOLED生产线项目核心设备顺利搬入。厦门火炬高新区管委会、翔安区、同翔指挥部相关领导,天马微电子及天马显示科技董事长彭旭辉,天马微电子执行副总裁、天马显示科技总经理王磊,以及股东单位、设备厂商、参建单位等领导出席核心设备搬入仪式,共同见证这一振奋人心的时刻。王磊代表项目组全体成员对到场嘉宾表示热烈欢迎,向政府、股东单位及合作伙伴对项目的大力支持表示衷心感谢。他在回顾了项目建设历程后提到,首台核心工艺设备蒸镀机的搬入,意味着天马显示科技正式进入产能建设的新阶段,接下来还要面临工艺调试、产品点亮、爬坡量产等挑战。对此,王磊表示信心满怀,因为项目组成员始终保持严谨高效的工作态度,与供应商建立的良好合作关系也为后续工作打下坚实基础。王磊也感谢所有设备友商,特别是国际友商在疫情期间对项目建设的鼎力支持,希望双方携手共进,完成项目“建设期”的冲刺工作。佳能光学设备上海有限公司的内藤俊昭代表佳能特机公司对此次设备的成功搬入表示衷心的祝福。他提到,在全球众多市场中,中国被预测为最具前景且最有成长性的市场。他表示,在项目后续建设中,佳能特机将和天马携手共行、精诚合作,协助天马为全世界用户提供最好的产品和服务。彭旭辉代表天马微电子及天马显示科技董事会,向给予项目大力支持的各方表示衷心感谢,向全体奋战在一线的工作人员致以诚挚问候。他提到,天马自2011年落户厦门以来,在LTPS显示领域已取得全球领先地位。2019年,天马再度携手世界500强与知名龙头企业联合投建的第6代柔性AMOLED生产线项目,将进一步发挥天马在厦门新型显示领域的引领带动作用。彭旭辉希望全体参建单位不忘初心、不辱使命,持续加强安全文明施工和项目质量管理体系建设,高标准、严要求把控各项工作推进,确保项目如期达成。彭旭辉表示,天马微电子将继续加大在厦前沿显示技术的研发力度,奋力夺取AMOLED事业的全面成功,为火炬高新区和翔安区实现经济社会高质量发展、为厦门市率先实现全方位高质量发展做出应有贡献。厦门火炬高新区管委会领导向项目核心设备搬入表示热烈祝贺,向长期奋战在一线的广大建设者表示诚挚敬意。她讲到,天马显示科技第6代柔性AMOLED项目作为厦门市有史以来最大的单体高科技制造业投资项目,核心设备的搬入既是火炬高新区狠抓龙头项目攻坚、奋力冲刺年度任务的重要节点,更是推动高新区新型显示产业高质量发展的关键里程碑。她表示火炬高新区将进一步营造有利于企业高质量发展的环境,提升服务效率和质量,在追高逐新的征途中积蓄起更澎湃、更强劲的发展动能。天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目由厦门天马与国贸控股集团、金圆集团、象屿集团、火炬集团联合投建,项目总投资480亿元,占地面积1216亩,总建筑面积约126万平方米,其中工艺洁净区面积约60万平方米,是目前国内体量最大的柔性AMOLED单体工厂,也是厦门史上投资最大的单体高科技制造项目。目前天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目各项工作推进十分顺利,项目于2020年5月全面开工,12个月达成主厂房封顶,16个月实现核心设备搬入,预计2022年开始产能释放。天马经过在显示行业三十八年的耕耘和积累,现已拥有完善的公司产线组合并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入。天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目建成后,将进一步提升天马在中小尺寸高端显示,特别是AMOLED领域的市场地位,助力天马柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。
  • 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。
  • 【激光成像】AM:从蓝色至近红外的碳点激光用于彩色无散斑激光成像与动态全息显示
    背景介绍随着可溶液加工激光增益材料的不断发展与改进,该类型的激光器在生物医学治疗、柔性可穿戴设备、通信及军事设备等领域的应用也在不断突破。然而,增益材料的毒性、成本和稳定性问题日益显著,这些问题是增益材料在微/纳激光领域可持续发展的主要障碍。因此,寻找低毒、低成本、高稳定性的激光材料成为该领域内的重要的任务。研究出发点碳点(CDs)作为一种环境友好、稳定性优良、制备成本低及荧光性能优异的碳基纳米材料,近年来引起了人们广泛的研究兴趣。基于CDs激光增益介质的研究不断被报道,并且逐渐走向实际应用。虽然这些早期的研究促进了CDs激光的发展,并证明了CDs是一种优异的激光增益介质。然而,跨度广的全彩色激光,尤其是近红外激光器,一直难以实现。考虑到近红外激光器在空间光通信、激光雷达、夜视,特别是临床成像和治疗等方面的广阔应用前景,开发高性能的近红外CDs激光具有重要意义。此外,CDs激光缺乏系统性的研究,这些研究可以指导CD激光材料的开发,并有助于推动其实际应用的发展。全文速览在此背景下,郑州大学卢思宇课题组合成了具有明亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光(分别标记为B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs)的全色CDs(FC-CDs)的制备,其PL峰值波长范围为431至714 nm。CDs的低含量sp3杂化碳、高PLQY和短荧光寿命是影响其激光性能的重要因素。结果表明,这些FC-CDs的半高宽明显较窄,在44 ~ 76 nm之间;同时,辐射跃迁速率KR为0.54 ~ 1.74 × 108 s−1,与普通有机激光材料相当,表明FC-CDs具有良好的增益潜力。激光泵浦实验证实了这一点,成功实现了从467.3到705.1 nm宽范围(238 nm)可调的CDs激光出射,覆盖了国家电视标准委员会(NTSC)色域面积的140%。结果表明,CDs具有较高的Q因子、可观的增益系数和较好的稳定性。最后,利用这些FC-CDs激光作为光源,实现了高质量的彩色无散斑激光成像和动态全息显示。此项工作不仅扩大了CDs激光的发射范围,而且为实现多色激光显示和成像提供了有益的参考,是推动CDs激光发展和实际应用的重要一步。文章以“Carbon Dots with Blue-to-Near-Infrared Lasing for Colorful Speckle-Free Laser Imaging and Dynamical Holographic Display”为题发表在Advanced Materials上,第一作者为张永强博士。图文解析图1a-f为其透射电子显微镜照片,显示出B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs为球形或准球形颗粒,平均粒径分别为3.09、3.24、3.76、3.25、4.25和5.98 nm。高分辨率透射电镜(HRTEM)显示,所有CDs的面内晶格间距为0.21 nm,这可归因于石墨烯的(100)面。值得注意的是,NIR-CDs是由单分散CD聚集而成的。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的X射线衍射(XRD)峰分别位于20°、22°、22.8°、27°、23°和23.5°。这些值近似于石墨(002)平面25°和层间距(0.34 nm)处的衍射峰。通常,对于脂肪族前驱体,制备的CDs的XRD峰在21°左右,晶格间距比0.34 nm更宽这是因为脂肪族前体在炭化过程中更容易将含氧和含氮杂原子基团引入共轭面,从而扩大了面内间距。R-CDs在27°处有一个清晰的尖锐衍射峰,表明两步溶剂热处理产生了良好的结晶度。此外,NIR-CDs在31.7°和45.5°处有两个尖峰,这两个峰属于NIR-CDs中残留的离子液体(IL),IL具有聚集单分散CDs的功能,有助于形成聚集的颗粒。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)进一步收集了的结构成分信息(图1h和i)。光谱在3425和3230 cm−1附近显示出广泛的吸收特征,证实了-OH和-NH2的存在。1710和1630 cm−1附近的强信号与C=O拉伸振动有关,1570、1386、1215和1145 cm−1处的峰是由C=C、C-N和C-O- C拉伸振动引起的。这些结果表明,所有的FC-CDs都是由sp2/sp3杂化芳香结构形成的,这些杂化芳香结构在表面被含有杂原子(O和N)的极性基团修饰,这些基团使CDs在极性溶剂中具有良好的溶解性。图1中完整的XPS扫描显示,FC-CDs主要含有碳、氮和氧。高分辨率C 1s在C=C、C-N/C-O/(C-S)和C=O分别为284.6、286.6和288.3 eV处呈现出三个峰。N 1s分别在399.0、399.9和401.4 eV处显示吡啶、吡啶和石墨的N掺杂。O 1s光谱中C=O和C-O基团的峰分别位于531.4 eV和533 eV左右。这些XPS结果与FTIR分析一致。图1 形貌与化学成分表征。(a)B-CDs,(b)G-CDs,(c)Y-CDs, (d)R-CDs,(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs;右上方的插图是相应的粒径分布,右下方的插图是单个颗粒的高分辨率TEM(HRTEM)图像。(g)XRD图谱,(h)FTIR谱,(i)XPS全扫描谱图。图2a-f显示了紫外照射下FC-CDs的亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光,其发射峰分别位于431、526、572、605、665和714 nm。这些PL谱都表现出独立于激发波长的行为。它们的PLQY分别为64.9%、91.2%、41.2%、51.6%、28.3%和37.9%。此外,对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,其PL光谱的半高全宽(FWHM)分别为0.46、0.19、0.18、0.24、0.20和0.14 eV。XPS分析sp3杂化碳含量分别为17.09%、9.01%、11.78%、16.78%、6.26%和11.41%。Yan等人的第一性原理计算表明,C-N、C-O和C-S基团可以导致局域化电子态,并在n -π*间隙中产生许多新的能级。这些sp3杂化碳相关激发能级的密度与C-N、C-O和C-S基团的含量呈正相关,决定了PL光谱的FWHMs。因此,CDs的PL光谱FWHMs可以通过sp3杂化碳的含量来控制。这些CDs的紫外-可见吸收峰存在于高、低两个不同的能带区,分别归因于芳香sp2结构域C=C的π -π*跃迁和CDs表面与C=O相关的不同表面态的n -π*跃迁。图2g显示了FC-CDs溶液的PL光谱的CIE坐标覆盖了NTSC标准色域面积的97.2%,意味着FC-CDs在显示中的具有良好的应用潜力。FC-CDs的时间分辨PL(TRPL)谱显示其荧光寿命分别为12.09、5.24、3.60、3.87、2.43和2.44 ns(图2h)。这些高PLQY、窄发射带和快速的PL衰减寿命的特性都有利于受激辐射(SE)。为了评估CDs的激光增益能力,结合公式(1)和(2)计算了ASE的相关参数。ASE阈值与爱因斯坦系数B和SE截面(σem)成反比:KR = φ / τ, (1) σem(λ)= λ4g(λ)/ 8πn2cτ, (2)B ∝ (c3/8πhν03)KR, (3)其中φ为PLQY,τ为平均荧光寿命,λ为发射波长,n为折射率,c为光速,g(λ)是自发辐射的线性函数,表示为g(λ)dλ = φ,h 为普朗克常数,ν0 为光频率,c 为光速。因此,KR值分别为0.54、1.74、1.14、1.33、1.16和1.55 × 108 s−1(图2i)。计算得到的最大的σem分别为1.46、16.59、13.38、15.45、19.51和38.66 × 10−17 cm2(图2i)。这些值与普通有机激光材料的值相似,表明这些CDs具有优良的增益潜力。基于上述分析,我们认为实现CDs激光有两个重要的因素。首先,需要集中的激发态能级来收集大量的具有相同能量的激发态电子,这有利于粒子数反转。其次,处于激发态能级的电子需要在高KR下跃迁回基态,这样统一的快速过程有利于光放大。这两个因素都可以通过精准的合成来控制:通过减少CDs中sp3杂化碳的含量来获得集中的激发能级,通过增加CDs的PLQY同时降低荧光寿命来获得高KR。 图2 光学表征。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs的吸收光谱和PL发射光谱,插图为对应CDs溶液在紫外灯照射下的光学图片,,线标签表示激发波长,单位为nm。(g)CDs发光光谱的CIE色坐标。(h)FC-CDs的TRPL光谱和(i)KR和最大σem。采用激光泵浦对FC-CDs的激光性能进行了表征。图3a、c、e、g、i和k分别为不同泵浦强度下的B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的发射光谱,显示出在467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm处的出现尖峰;输出在可见光区域的跨度为238 nm(图3m)。在垂直于泵浦激光器和比色皿端面的方向上观察到这些FC-CDs产生的远场激光光斑(图4a、c、e、g、i和k的插图),表明激光发射的产生。随着泵浦影响的增加,FWHMs从大约60 nm急剧下降到~5 nm。这些发射光谱表明,泵浦强度的增加使发射强度急剧增加,峰的FWHM迅速窄化。为了明确发射峰强度、FWHMs和泵浦强度之间的量化关系,图3b、d、f、h、j和l绘制了相关曲线。它们都表现出明显的拐点:对于拐点以下的泵浦强度,FWHMs和输出发射强度的强度变化不明显,但在拐点以上增加泵浦能量,FWHMs急剧窄化,发射峰值强度急剧增加,其斜率与拐点以下大不相同。拐点表示激光的阈值,B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光阈值分别为319.84、35.89、53.31、11.10、43.90和17.88 mJ cm−2。考虑到这种激光泵浦中无反光镜体系,这些阈值也是合理的。为了评估FC-CDs的激光阈值水平,我们还使用相同的激光泵浦设置测量了罗丹明6G (Rh6G),其激光阈值为32 mJ cm−2,表明FC-CDs具有与常用激光染料相近的激光阈值。为了评估全色激光器的性能和商业化潜力,研究了其CIE颜色坐标、Q因子、增益系数(g)和稳定性。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光光谱对应的CIE色坐标分别为(0.131,0.047)、(0.178,0.822)、(0.494,0.505)、(0.684,0.315)、(0.728,0.272)和(0.735,0.265)(图3n)。所形成的封闭区域可以达到NTSC色域面积的140%,表明FC-CDs在全彩色激光显示中的巨大潜力。对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,各自的激光线宽分别为0.17、0.13、0.11、0.21、0.21和0.34 nm,相应的Q因子(Q = λp/∆λp,其中λp为激光峰波长,∆λp为激光线宽)分别为2748.8、4103.8、5249.1、2920.5、3111.9和2073.8,这些值目前位于可溶液加工激光器中的前列。这些发现表明,我们的FC-CDs的激光器在激光质量上具有相当大的优势,这有利于其实际应用。光学增益系数量化了荧光材料实现激光发射的能力,可以用变条纹长度法来计算光学增益系数。激光输出强度可表示为:I(l) = (IsA/g) [exp(gl)-1], (4)其中I(l)为从样品边缘监测到的发射强度,IsA描述了与泵浦能量成正比的自发发射,在固定的泵浦能量下为常数,l为泵浦条纹的长度,g为净增益系数。图3p显示了在2倍激光阈值下,输出发射强度与激发条纹长度的关系。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的增益系数分别为8.9、24.7、17.1、16.0、13.5和21.5 cm−1。这些结果与大多数有机激光材料相当甚至更优,表明这些FC-CDs具有良好的增益特性。稳定性也是评估激光器时的一个重要考虑因素。在2倍激光阈值下连续泵浦FC-CDs激光,G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs连续工作7、7、5.5、5.5和4 h后,激光强度分别为初始激光强度的0.97、0.97、1、0.98、1.03倍(图4)。在CDs的2倍激光阈值下,将相近激光波长的常用商用激光染料与相应的CDs进行了稳定性比较。香豆素153 (541 nm)、Rh6G (568 nm)、RhB (610 nm)、Rh640 (652 nm)和尼罗蓝690 (695 nm)的激光强度分别下降到初始强度的0.60、0.84、0.89、0.76和0.73倍。对于B-CDs,激光阈值大约比其他CDs高一个数量级;在泵浦的0.6 h时,激光输出逐渐降至零。相比之下,香豆素461 (465 nm)的激光在0.2 h的操作时间内消失。与以往的文献相比,本工作对CDs激光进行了更全面的研究,该激光器具有从蓝色覆盖到近红外区域的宽可调激光范围、高增益系数、高Q因子、良好的辐射跃迁率、可观的增益系数和优异的稳定性。这些参数都处于CDs激光的前沿。图3 激光稳定性。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs与具有相近激光波长的商用有机激光染料在相应CDs的两倍激光阈值下的稳定性对比。FC-CDs的上述独特激光特性使其能够实现比传统热光源更亮的照明和色域更宽的全色激光成像。图4a-f分别为以B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs激光为光源对分辨率板(1951USAF)照射后的光学成像。利用互补金属氧化物半导体(CMOS)相机观测到的图像强度分布均匀、清晰、无散斑。作为对比,我们也使用商用激光器作为成像光源,使用波长为532 nm的连续波激光器和脉冲(7 ns, 10 Hz)激光器分别产生如图4g和h所示的光学图像,具有明显的激光散斑。从根本上说,这是由于图像质量受到激光高相干性带来的斑点的限制。我们进一步展示了这些CDs激光在全息显示中的潜在适用性,全息显示被认为是在3D空间中重建光学图像的最现实的方法之一,并且作为下一代显示平台为用户提供更深入的沉浸式体验而受到广泛关注。图4i为其实验设置。将CDs激光作为照明源照射到空间光调制器(SLM)上,在SLM上加载不同相位掩模(全息图)以重建全息显示所需的图案,在本例中为郑州大学的徽标。徽标分为三个部分,每个部分都可以使用B-CDs、G-CDs、和R-CDs出射的激光进行全息成像(图4j)。第一行是设计好相位掩模并输入SLM的原始图像。第二到第四行分别是CMOS相机在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下拍摄的光学图像。第一列显示了会徽作为一个整体,并被分成几个部分。不同的组件可以简单地组合起来,以获得完整的彩色徽标(图4k)。这些静态图像具有高分辨率和高对比度,为了更接近实际应用,我们制作了一系列不同运动姿势的人物彩色全息图像,以获得彩色动态人物视频。图4l中的第一行给出了这些运动姿势的原始图片。第二至第四行分别显示了在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下每个运动姿势不同部位的独立全息图像。然后将每个运动姿势的不同颜色部分合并到图41的第五行中。然后以每秒3帧的速度将从左到右依次输出,从而实现动态全息显示。虽然成像质量和显示方案还需改进,但我们的实验证明了未来基于CDs的激光成像的可行性。图4 基于FC-CDs激光的无散斑全彩色激光成像和彩色全息显示。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs激光,以及(g)连续波激光器(532 nm)和(h)脉冲激光器(7 ns, 10 Hz,532 nm)的商用激光源下的1951USAF的光学图像,标尺均为100 μm。(i)以CDs激光为光源的全息显示器实验装置(S1、S2、A、P分别为狭缝1、狭缝2、衰减器和偏振器;L1-L4分别为焦距40、100、100、50 mm的镜头 圆柱透镜的焦距为100 mm)。(j)郑州大学校徽全息静态展示。(k)为(j)中部分成像合并后的彩色徽标。(l)运动角色的全息动态显示。全息显示器中的比例尺都是1 mm。总结与展望综上所述,在无反光镜体系的光泵浦中,FC-CDs实现了467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm的波长可调谐随机激光发射,从蓝色到近红外区跨越238 nm,覆盖了NTSC色域的140%。sp3杂化碳的低含量在n -π*隙中引入了集中的激发态能级,从而实现了较窄的FWHMs和粒子数反转,高KR(高PLQY和小寿命)有利于光放大。这两个因素决定了FC-CDs的激光增益特性,在CDs激光阈值的2倍能量泵浦下,FC-CDs也表现出高Q因子、可观的增益系数和比普通商业有机染料更好的稳定性。最后,我们成功地演示了使用这些FC-CDs激光作为光源的彩色无散斑激光成像和高质量的动态全息显示。我们的研究结果扩展了CDs激光的波长范围,提供了对其激光性能的全面评估,并为全彩色激光成像和显示应用打开了大门,从而显著促进了可溶液加工的CDs基激光器的实际应用和发展。文献链接:https://doi.org/10.1002/adma.202302536
  • 西安市食药检所大型精密仪器搬迁项目花落岛津
    pspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  西安市食品药品检验所日前对实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁项目采购项目进行公开招标。根据评标委员会的评审结论和采购人 “定标复函”,最终确定预算175万元的大型精密仪器搬迁项目花落岛津企业管理(中国)有限公司,中标金额为164.8万元。/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  岛津需负责搬迁项目涉及到仪器设备的拆装(包装箱、标示)、搬运、调试和性能验证等服务。拟搬迁物资包括的仪器设备:主要包括各类质谱、色谱、光谱等分析仪器 其他一般分析仪器包括电子天平、干燥箱、培养箱、玻璃器皿、中药标本及少量试剂等。/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  公告如下:/span/pp  strong一、采购项目名称:/strong实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁项目/pp  strong二、采购项目编号:/strongSXYZ2018ZB-YJS-166/pp  strong三、采购人名称:/strong西安市食品药品检验所/pp  地址:西安市雁塔中路26号/pp  联系方式:029-85512681/pp  strong四、采购代理机构名称:/strong陕西宇正招标有限公司/pp  地址:西安市莲湖区西关正街英达大厦706/pp  联系方式:029-88611613/pp  strong五、 中标信息/strong/pp  1、中标供应商 :岛津企业管理(中国)有限公司/pp  2、中标 金额:1648000.00元/pp  3、地址 :西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座501/pp  4、联系人 :包仁书/pp  5、联系电话 :18502948185/pp  6、主要中标标的信息 :/pp  7、代理服务费: 20184.00元/pp  标的清单:中标单位开标一览表.pdf/pp  strong六、采购内容和要求:/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="5" style="border-width: 1px border-color: windowtext padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"标项号/span/strong/p/tdtd width="20" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"采购内容/span/strong/p/tdtd width="10" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"数量span//span单位/span/strong/p/tdtd width="20" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"采购预算金额/span/strong/p/tdtd width="25" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"项目用途/span/strong/p/tdtd width="10" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"项目性质/span/strong/p/tdtd width="10" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 1px "p style="text-align:center line-height:24px"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"备注/span/strong/p/td/trtrtd style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 1px"p style="text-align:center line-height:24px"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"1/span/p/tdtd style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 1px"p style="text-align:right line-height:24px"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁项目/span/p/tdtd style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 1px"p style="line-height: 24px"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"1 /spanspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"项/span/p/tdtd style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 1px"p style="text-align:center line-height:24px"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"1750000.00/span/p/tdtd style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 1px"p style="text-align:center line-height:24px"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁,详见技术要求及搬迁物资列表。/span/p/tdtd style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 1px"br//tdtd style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 1px"p style="text-align:center line-height:24px"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:#02396F"搬迁项目涉及到仪器设备的拆装(包装箱、标示)、搬运、调试和性能验证等服务,拟搬迁物资包括的仪器设备:主要包括各类质谱、色谱、光谱等分析仪器;其他一般分析仪器包括电子天平、干燥箱、培养箱、玻璃器皿、中药标本及少量试剂等。/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
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    p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "2020年校招旺季即将到来/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "还在为做简历发愁?/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "作为获取工作机会的敲门砖,/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "简历重要性不容多说。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "如何在在简历大潮中脱颖而出?/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "你需要/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "一份让人眼前一亮的简历/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "/span/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "!!!/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "/span/strong/span/pp style="text-align: left line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei " /span/pp style="margin: 5px 0px text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "/span/pp style="text-align: left line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "img src="https://img1.17img.cn/otherfile//images/201809/webinar/545fac94-e934-4db4-baaa-f107b654d2b0.jpg"//pp style="text-align: left line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "br//span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "但自己设计不好/span/spanspan style="font-family: 宋体 "~/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "网上说好的免费简历模板却要收钱/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "不要怕/span/spanspan style="font-family: 宋体 "~/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-size: 16px "/span/pp style="text-align: left line-height: 1.75em " /pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体 "img src="https://img1.17img.cn/otherfile//images/201809/webinar/5fdf7e0e-fc79-4170-b3cc-d705bbf03b88.jpg"//span/pp style="text-align: left line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体 "br//span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "在收到很多同学留言/spanspan style="font-family: 宋体 "“/spanspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "简历模板/spanspan style="font-family: 宋体 "”/spanspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "后,/span/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "最近小编为大家搜集了一波/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "精美的简历模板/span/strong/spanstrongspan style="color: rgb(71, 193, 168) font-family: 宋体 font-size: 16px "/span/strongstrongspan style="color: rgb(71, 193, 168) font-family: 宋体 font-size: 16px "/span/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "大家快来领取吧!/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "strongspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "简历封面/span/strongspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 16px "br//span/ppimg title="4.webp.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/02ac67af-9a4c-4f75-96b4-f451e0b8b107.jpg"//pp style="text-align: center "strong单页简历/strong/ppimg width="900" height="633" title="2.webp.jpg" style="width: 910px height: 646px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/968af662-bc57-4143-819c-6aa9f6f70772.jpg"//pp style="text-align: center "strong双页简历/strong/ppimg title="6.webp.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/3ef289ba-d4b3-40ef-9da8-c046faffa62d.jpg"//ppimg title="5.webp.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/3ec28f91-b0c5-4afe-877c-8c1f9eb7303d.jpg"//pp style="text-align: center "strong细分行业简历/strong/ppimg title="7.webp.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/d8fddc7f-c63a-40d9-a378-d7990446e9bd.jpg"//ppimg title="3.webp.jpg" 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0) "img width="429" height="430" title="小直 微信图片_20190522143833.jpg" style="width: 334px height: 323px max-height: 100% max-width: 100% " alt="小直 微信图片_20190522143833.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/1ecedce8-57b6-49d4-8846-dc4c9a237ed8.jpg"//span/pp温馨提示:/pp简历模板为:Word格式。/ppWord版本方便大家进行内容上的修改操作,但最终建议投递PDF格式,防止由于Word版本不同等出现的乱码、打不开的情况。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "希望前行路上的你~/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "能够斩获心仪的Offer/span/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "br//span/ppstrongspan style="color: rgb(255, 0, 0) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "获取最新招聘信息,/span/stronga href="https://www.instrument.com.cn/job/" target="_blank"strong请点此查看/strong/a/pspan style="color: rgb(255, 0, 0) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei "pbr//p/span
  • 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
  • 看现实版“蜘蛛侠”如何进行固定污染源废气监测
    废气监测平台位于烟囱中部,距离地面35米高。  记者在工作人员指导下进行废气检测。 他们是现实版&ldquo 蜘蛛侠&rdquo ,人均每年都要攀爬约200根烟囱 他们是一群&ldquo 手持烟枪守护蓝天&rdquo 的人,不管酷暑还是寒冬,都要手拿&ldquo 烟枪&rdquo ,顺着扶梯,爬上烟囱,把烟枪伸到烟道里采集废气样本。他们就是废气监测员,专门收集工厂排放的废气,监测是否超标,以防不法企业超标排放。  一口气爬十几层楼高  废气监测员先要克服恐高  温州市环境监测中心现场监测办公室主任万哲慧,瑞安人,今年40岁。1997年从复旦大学毕业后便到市环境监测中心站从事废气监测工作,已爬了18年的烟囱。他说,工业废气是空气污染物的主要来源,环境监测中心主要负责温州地区工业重点源的废气监测。  2015年1月28日上午8时许,市区的雾霾尚未消褪,天空灰蒙蒙一片。当天,记者跟随万哲慧等人到临江垃圾焚烧发电厂,这次要爬的是两根高达70米的大烟囱,监测平台位于烟囱中部,离地面35米。  抬头看着高耸入云的大烟囱,以及窄窄的旋梯,我顿时感觉有些晕眩。但万哲慧却带着六七公斤重的仪器,噌噌噌往上爬,一会儿就爬到监测平台了。  钢筋焊接的旋梯顺着巨大的烟囱扶摇而上,踩着微微摇晃的旋梯往上爬,随着高度增加,从台阶的缝隙往下看,地面上的汽车和工人变得越来越小,这时我的双脚不由自主地酥软了。  因为恐高,记者爬到十几米高就停住了。这时,已攀爬至监测平台的万哲慧他们,边喊着鼓励记者不要往下看。经过短暂休息,记者一步一步地沿着楼梯挪上了监测平台,足足花了15分钟。  万哲慧笑着说:&ldquo 爬上大烟囱的监测平台,对监测员的体力和心理素质要求都比较高,有时候环保部门招废气监测员时,要加测爬烟囱的能力。&rdquo   废气监测员其实都&lsquo 恐高&rsquo   不是害怕登高,而是唯恐废气超标  在万哲慧的指导下,我协助监测员章宗敏、程万里安装调试好设备,并将提前配制好的吸收液取出来放在一边,拿出一个4米长的采样管,在里面装入一个玻璃纤维滤筒,长长的采样管就像一根大烟枪。万哲慧打趣道:&ldquo 我们不是老烟民,却要每天手持烟枪,不过只是守护着蓝天。&rdquo   当把烟囱上的废气采样孔打开时,一股刺鼻的气味迎面扑来,我赶紧把采样管伸入烟囱中,他们再用棉布堵住出气孔,之后把采样仪器的另一端连接相关设备,仪器实时显示烟囱里废气的压力、温度、流速、流量、排放速度等指标。  10多分钟后,第一个采样点的样品采集成功。因为烟囱直径比较大,颗粒物分布不均匀,一条直径线上分布多个采样点,每个采样点都要采集样品,当然还有其它项目要靠吸收液进行收集,并带入实验室进行分析。一个多小时后,采样工作终于完成。  都说上山容易下山难,如果往上爬,只要体力够充沛,眼睛不要刻意往下看,还能爬上烟囱 但从烟囱监测平台下来,不仅要留意脚下的台阶,还要克服恐高症引发的晕眩,对记者来说是一件比较煎熬的事情。  当时,从监测平台高处下来,为防止发生意外,记者手扶栏杆,身体紧贴着烟囱外壁,一个台阶一个台阶的往下慢慢挪动,顾不上衣服沾满灰尘,额头直冒冷汗。最后,下来时只感觉双腿发抖,不听使唤,内衣已经被汗水浸湿一大块。  见到记者的这副狼狈相,万哲慧笑着安慰:&ldquo 别看我们天天爬烟囱,其实都&lsquo 恐高&rsquo 。不是害怕登高,而是唯恐废气超标。废气浓度一高,空气质量就会下降,所以必须把好第一道关。&rdquo   &ldquo 采集的废气样品带回监测站后,我们还将对其进行分析,一共要测二氧化硫、氮氧化物、汞、镉、铅浓度等9个指标,最后出具监测报告。&rdquo 万哲慧介绍说,如果检测出废气排放不达标,环境监察部门将予以处罚并责令工厂限期整改。  18年来爬遍  温州所有工厂的烟囱  大到温州发电厂的近百米高的大烟囱,小到小工厂砖头修建的老烟囱,18年来,万哲慧已经爬遍了温州所有工厂的烟囱,最多的一次是5天连爬了19根。  有一年,万哲慧和同事到苍南一家工厂监测废气,当他拿出监测设备刚伸入该工厂烟囱废气采样口,仪器便&ldquo 滴滴&rdquo 响个不停,可见该工厂废气浓度严重超标了。该工厂附近有一个采空区,工厂就近把处理过的废气连进采空区,通过半山腰的山洞排出。  为了监测山洞口的废气浓度,万哲慧和同事又带着十几公斤重的设备爬到山洞口进行监测。刚开始,他在山洞口的上风向,废气往另一方向排放。突然风向转变,大量含有二氧化硫的废气一下子将他笼罩住了。在烟雾中他感觉呼吸困难,眼睛睁不开,人一下子就迷糊了。  撤离时,他只顾奋力向前奔跑,同事在他后边边追边喊着,原来他方向跑反了。这时,他才发现自己已跑到山洞悬崖边了,要不是同事及时提醒,后果不堪设想。撤离到安全地带后,万哲慧全身无力地瘫坐在地上,眼泪和鼻涕控制不住地流了出来。即使这样,他缓缓情绪后,下午继续去别的工厂爬烟囱了。  &ldquo 当时意识有些迷糊,只管跑,如果不摔下来,也可能会被熏晕。&rdquo 尽管事情已过去很多年,但回想当时的那一刻,万哲慧仍心有余悸。&ldquo 这件事,到现在家里人都不知道。&rdquo   延伸阅读: 为空气把脉,让天空变得更蓝  据了解,除了人工现场取样监测外,全市目前有9家国家级废气重点监控企业安装了在线自动监控设备,环保监测人员可以在监控室内实时查看废气排放情况。通过在线监测与人工监测相结合,全市工业企业等污染源排放的废气得到了有效监控。  废气监测员所做的事情就是为温州空气治理把脉,只有脉把准了,空气治理才能更加科学合理。据数据显示,2014年全年,温州市区空气质量优良天数共300天,其中优53天,良247天,优良率达到了82.2%,比2013年提高13.4个百分点。
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    纽菲德打造实验室国际搬迁新领域 纽菲德致力于实验室精密仪器设备的技术服务,高端实验验整体搬迁精密仪器搬运服务,为客户打造一站式解决方案,经过多年钻研打磨,拥有丰富的行业经验,专业的操作技术团队,先进的服务流程,科技化管理手段,成为国内专业的实验室服务企业,主要服务于省市级检验检测机构、科研院所、实验室、医院、学校、科研单位、电子智能开发及生产制造企业。 2020年1月1日,纽菲德正式加入Us group consolidator International Co.,ltd美国康达物流集团,集团网点分布全球,在中国、美国、台湾、越南、新加坡、柬埔寨、印度尼西亚等多个国家均设有几十家分公司,在货运界建立了崇高的商誉,以竞争性的价格、高水准的业务水平为业者提供全面性的国际货物运输方案服务; 随着全球一体化发展趋势,精密仪器、实验室跨境搬迁运输需求日益增多,纽菲德依托集团国际资源优势与纽菲德实验室服务品牌,联合打造真正全球化实验室解决方案,为客户提供实验室国际间整体搬迁、工厂国际搬迁、精密仪器进出口、精密仪器出入境维修、精密仪器国际运输、设备入厂就位等一系列国际运输服务,为客户量身定制跨国境的整体解决方案;
  • 奥豪斯现实版“鉴证实录” ——AR天平助力女法医破案实例
    TVB电视剧《鉴证实录》中,法医的风采让很多观众印象深刻。近期,就有一位超凡能力的女法医出现在我们视野当中,她凭借小小的蚊子血,将案情侦破。我们现在就来说说她的故事:她叫吉娟娟(化名),就职于在江苏某公安局,从警不到4年,出现在各类案发现场,寻找蛛丝马迹,让受害人的尸体“说话”,一次次破解着犯罪“密码”,将不法分子绳之以法。 作为法医,现场勘查是吉娟娟工作中很重要的一个环节。法医对案件的判断往往决定了侦查的方向,而法医的判断来源于对现场痕迹的提取。犯罪现场不是一个点,而是一个较大的空间,从哪里提取痕迹,需要认真思考、严谨推理、仔细提取,绝不能漏过任何蛛丝马迹,一个细节的成败往往决定着案件能否侦破。去年六七月间,这个公安厅所在县等地发生多起车内财物被盗案。接到报案后,吉娟娟赶到案发现场进行勘查。“现场很乱,嫌疑人留下的痕迹被破坏得很厉害。” 吉娟娟回忆,但她并没有放弃,几乎是一寸一寸地对现场进行搜索。在勘查即将结束时,被窃车辆挡风玻璃上的一只蚊子尸体进入了吉林娟的视线。 “从蚊子的状态看,被打死时间不长,很可能就是在嫌疑人作案期间。” 吉娟娟当即有了一个大胆的猜想——嫌疑人正在作案时,被这只蚊子咬了一口,嫌疑人又将蚊子拍死在挡风玻璃上。想到此处,吉娟娟立即用棉签提取了蚊子体内残留的血液,装入了勘查袋。经过化验,吉娟娟找到了蚊子体内血液的主人——曹某某,而他正是8起系列砸车盗窃案的嫌疑人。(内容部分转载于“人民网”)去年,该县一老人被人用小板凳砸死,现场折断的板凳上有血迹。吉娟娟将破碎的板凳装进检材袋子带回来,将板凳拼接好,仔细地提取痕迹,经过5个多小时的提取、检验,终于锁定犯罪嫌疑人,为顺利破案立下功劳。 在以上的故事中,我们都可以发现吉娟娟通过一系列实验室手段来进行检测侦探案情。其中我们会发现奥豪斯AR系列天平在吉娟娟的实验室中置放,并且为其所用。作为一款快速稳定且准确称量特性,可满足任何实验室的需求。AR系列天平概括:
  • 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。
  • 显示玻璃:打开世界的“多彩视窗”
    0.12毫米,一张A4纸的厚度,这是玻璃吗?  1000多项技术瓶颈,逐一突破!2018年,这个厚度创造了世界最薄触控玻璃的纪录!  当这块玻璃被轻轻地弯曲成一道彩虹状时,中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿的演示,让周围人惊叹不已!  可别小看随处可见的玻璃,它已有6000多年历史。过去数百年中,玻璃支撑了显微镜、望远镜、试管的诞生,掀起世界光学和生物技术革命,推动人类科技进步。  进入21世纪,随着玻璃组分、制备工艺等的不断创新,玻璃成为广泛应用于信息显示、新能源、生物医药、航空航天、深海探测等新兴领域的关键功能材料。  今天,显示玻璃,更是我们每个人都离不开的“神器”。当指尖在手机触摸屏上自由滑动,世界和远方,便在你眼前;这触碰,仿佛打开一扇“多彩视窗”。  触摸屏越薄,用户体验越炫酷。“这是我们运用浮法玻璃生产工艺,也就是熔融的玻璃液自由流淌到锡液上进行展薄、拉伸的成形方法。”彭寿介绍,在突破原料提纯、玻璃组分及配方、新型熔化、超薄成形等系列技术瓶颈后,我国拥有了这一技术的自主知识产权,创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。  既然超薄玻璃能卷曲,那么能否像A4纸一样近乎折叠呢?彭寿在思考、探索。  2020年,彭寿和他的团队在国内率先开发出30微米柔性可折叠玻璃,再创一项中国第一、世界领先的成果,形成了全国产化超薄柔性玻璃产业链。  30微米,也就是0.03毫米,这是目前工业化最薄的可折叠玻璃!日夜不休的弯折测试,折叠100万次后没有一丝裂纹!  “这一成果解决了关键原材料领域的‘卡脖子’技术难题,保障了信息显示供应链和产业链安全。”彭寿说,柔性可折叠玻璃,因其极薄、柔韧性强、耐用性高和出色的折痕控制等特点,成为折叠屏手机盖板玻璃的首选。还有液晶电脑、液晶电视、车载显示屏,玻璃同样在“大显身手”。  其实,每块显示屏背后,都有3种显示玻璃作为支撑并发挥不同作用——由上往下分别为高强盖板玻璃、超薄触控玻璃以及显示玻璃基板。其中,第三层显示玻璃基板是新型显示产业的核心材料,也是显示终端屏幕的重要组成部分,被誉为玻璃领域“皇冠上的明珠”。  “下一步,我们要把显示玻璃向大尺寸化、复合化、功能化方向发展,我们希望研发出10微米的极薄玻璃,作为半导体、柔性太阳能电池等领域的新型基底材料,其应用前景会更加广阔。”彭寿团队开始攻克下一个目标。
  • 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
  • 省部共建现代显示技术国家重点实验室
    3月8日,继“安徽省茶叶生物化学与生物技术重点实验室――省部共建国家重点实验室培育基地”被国家批准立项后,依托华东光电技术研究所和合肥工业大学组建的“安徽省现代显示技术重点实验室”近日又获科技部批准。这标志着我省现代显示技术研究已达国内领先水平。  现代显示技术是信息科学的重要组成部分,我省在国内较早地开展了这方面研究,经过数年的积累和发展,在军用特种显示模块及系统研究、立体显示研究、头盔显示研究等方面取得了较大突破,取得了一大批研究成果,研究水平国内领先,部分研究成果已经达到或接近国际先进水平,为我国国防事业和经济社会发展作出了巨大贡献。  安徽省现代显示技术重点实验室将瞄准现代显示技术发展方向和前沿,整合国内资源,重点开展复杂条件下显示技术及系统和立体信息显示技术的研究。它的建设和发展对推动我国现代显示技术的进一步提升和打造我省平板显示国家级基地均具有十分重要意义。据悉,科技部将通过政策、项目和运行补助等各种方式对省部共建国家重点实验室的建设、运行和科研工作进行支持。同时,将在“863”计划、“973”计划、科技支撑计划等各类国家科技计划中优先支持省部共建国家重点实验室承担的具有行业全局性、技术前瞻性的科研项目。
  • 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
  • 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。
  • 天美公司赞助参加2020中国显示学术会议
    “2020中国显示学术会议”于2020年9月18-21日在中国广东省广州召开。本届会议由中国光学光电子行业协会液晶分会和中国物理学会液晶分会联合主办,华南理工大学承办,上海大学、广东季华实验室、华南师范大学华南先进光电子研究院及相关企业单位协办。来自全国各大高校、研究所和其他科研单位共计400多名代表参加了此次会议。其中中科院欧阳钟灿院士和王立军院士、浙江大学彭笑刚教授、东南大学王保平教授等人分别受邀作了精彩的特邀报告。此次会议是两年一次全国最大规模和最高水平的显示科学与技术交流大会。大会旨在交流前瞻性的显示新技术及发展趋势,探讨在新形势下中国新型显示的健康发展之路,并展示中国显示最新学术成果。 华南理工大学彭俊彪教授主持开幕式天美公司携爱丁堡公司应邀作为赞助商全程参加了此次会议。会议期间,众多老师及研究学者莅临展台,了解和咨询稳态瞬态发光的先进技术及广泛应用。此次天美展台还展出了自主研发“智”造的荧光分光光度计FL970,其简洁美观的外形设计受到了老师们的高度关注,纷纷前来参观及咨询。 天美公司作为国内主要的科学仪器供应商,将始终秉承助力科研领域,为广大用户提供更优质仪器和更专业的技术服务,为我国显示技术的创新和发光产业的发展贡献一份力量。
  • “筷子查毒”由玩笑变现实
    公司办公室的墙面也充满设计感  一只外观并不新奇的杯子,当把热水倒入后,水温瞬间降至55度 一双看起来再普通不过的筷子,当它接触食物时,可以检测食物的安全度是否达标,吃火锅时甚至可以测出羊肉的真伪。这些构思巧妙的产品让我们的生活变得更加便利,而它们的设计者是一群终日&ldquo 异想天开&rdquo 的人&mdash 工业设计师。  近年来,&ldquo 工业设计&rdquo 这个词由生僻变熟悉,与我们的生活发生着越来越多的关联。近日,记者走进洛可可设计集团,揭开&ldquo 创意王国&rdquo 神秘的面纱。  梦幻小院 常常&ldquo 客串&rdquo 影视剧拍摄基地  位于望京的一处小院里,水池、喷泉、秋千、一栋三层灰色小楼,构筑了洛可可设计集团的&ldquo 创意王国&rdquo 。  冬日午间太阳正好,圈养在一层水池不远处的一只孔雀美美地开屏了,宝石绿的羽毛在阳光下熠熠生辉,看到有人拍照,不仅不怯场,更是精神抖擞,旁边的几只大白鹅叫个不停。原来,平时孔雀和鹅都是在院子里自由自在散步的,因为天气越发寒冷,为了不让这些小家伙生病,只好暂时把它们圈养起来。  一位2008年刚到洛可可工作的员工告诉记者,最初公司办公地点在后海附近,设计师上班途中需沿着后海走10分钟左右。在这个过程中,他们会看看野鸭,观察老北京胡同里的生活细节等等,为工作积攒素材。搬到新的办公地点后,办公楼的设计也蕴含着&ldquo 阳光、空气、水&rdquo 的概念。办公楼进门院子有一汪独立水潭,寓意便是&ldquo 创意是水&rdquo 。  这个元素丰富的办公区常常&ldquo 客串&rdquo 影视剧拍摄基地。影视作品为普通人造梦,但在这里工作的设计师们则要把梦想变成现实。  移动办公 员工可在书吧边喝咖啡边工作  公司里的设计师多为80后甚至90后,大家着装随意,不少人每天根据心情选择在楼里不同的地方&ldquo 移动办公&rdquo 。  办公楼一层的大厅被称为&ldquo 生活馆&rdquo ,这里摆放着形态各异的沙发和椅子,事实上这里是一个书吧,可方便设计师阅读。对面的吧台还提供咖啡、红酒等,这里常常举办沙龙、培训、论坛。  而在三层的天台,摆着沙发和竹藤桌椅。员工小李介绍,天台不仅是设计师们头脑风暴、项目经理和客户谈方案的场所,还是员工移动办公的选择地之一。  记者看到,几个人为了创意点子争得面红耳赤,而在一旁,一名设计师正看着笔记本电脑,静静地喝着咖啡。此时,一只大花猫大摇大摆走上天台,一跃跳上一张木椅,之后慵懒地卧下打盹。一名年轻的员工走过来摸摸它的头,它并不在意,而是继续闭着眼睛晒太阳。  小李告诉记者,公司里有两只猫,&ldquo 恭喜&rdquo 和&ldquo 发财&rdquo ,&ldquo 小动物给人生机勃勃的感觉,时常会给设计师带来灵感,猫咪、孔雀、金鱼和小鸟的存在,让公司里的气氛更加活跃,也为设计师创造了轻松的工作环境。&rdquo   创意新品 与故宫联手造&ldquo 皇帝玩具&rdquo   在办公楼的天台上,公司员工小李向记者拿出了几个新鲜玩意儿。小李拆开一个节节连接的无线充电电源说:&ldquo 我们把这个充电宝叫&lsquo 巧克力&rsquo ,因为可以拆开,每一节都可以给别人充电,我们想传达的是分享的概念。&rdquo   &ldquo 你知道这是什么吗?&rdquo 小李莞尔,指尖停放着一枚&ldquo 扣子&rdquo 。据介绍,&ldquo 扣子&rdquo 仅有7.2毫米厚,直径不过17.9毫米。原来这是洛可可设计的一个可穿戴设备,也是目前全球体积最小的运动检测智能可穿戴设备,不仅防水,还可在没有线缆和费电的情况下和iPhone、iPad进行数据同步。  小李说,目前公司正在与故宫联合研发全主题系列文创产品。目前已设计出富有故宫元素的17个主题系列的文创产品,产品转化已有200余款,目前还在陆续转化进行中。比如,皇帝玩具的主题产品有布老虎、陀螺、竹蜻蜓、七巧板、风车等,这些旧时玩具是通过对皇帝童年生活的研究而设计出的。  故宫元素中,还有一个系列的主题是猫。工作人员说,灵感来自于故宫有几千只流浪猫,这些猫在故宫里见证了千百年的历史,又守卫着故宫,&ldquo 所以我们把这种感觉的东西转化成很Q很萌很卡通的&lsquo 故宫猫&rsquo 这种文创产品&rdquo 。  还有故宫服装系列,将故宫的历史文化结合现代时尚服装,令人有眼前一亮的感觉。  据了解,洛可可最快在明年将在故宫内设一个文创产品的研发基地。  人物专访 &ldquo 创意不是拍脑袋想出来的&rdquo   10年前,洛可可设计集团董事长贾伟下海创业的时候,曾被人称作&ldquo 贾美工&rdquo ,这一行,总是被误解为画图的。&ldquo 我们可不是画图的。&rdquo 贾伟认真地说,从创业到现在,工业设计领域越来越被大家所熟悉,从大环境来看,今年8月,国务院常务会议部署了加快发展科技服务业的五项举措,释放出科技服务业提速发展的重要信号。&ldquo 洛可可从10年前的一名员工到现在400名设计师,从最初的从事单纯工业设计到现在的创意综合体,涉足的领域已经没有界限,&lsquo 高大上&rsquo 如军事,&lsquo 接地气&rsquo 如农业。&rdquo   就设计本身而言,&ldquo 创意不是拍脑袋想出来的,而是从生活中挖掘出来的&rdquo ,贾伟给记者讲述了一个发生在他身上的创意故事。他先是让工作人员向记者演示,将开水倒进一个杯子,旋紧杯盖摇一摇,不到一分钟,杯子里的水迅速降到了55℃。当第一杯水喝完后,如果将一杯凉水倒入杯中,再摇一摇,凉水也可以变成55℃的温水。不过,如果倒入的第一杯水不是热水,凉水并不能升温。原来,这个杯子温度变幻的秘密在于它的环保降温材料,在&ldquo 吸满&rdquo 热量后,杯体材料就会把热量释放出来,使得凉水迅速升温。  贾伟说,女儿两岁的时候,家里大人把开水放在桌子上晾,想喝水的女儿在大人不注意时,来到桌边踮着脚拿杯子。谁知一不小心,杯子倒了,女儿的脸和胸部都被热水烫伤。贾伟抱着女儿到望京医院,为避免脸上留疤,医生建议他赶紧到儿童医院就诊。这时,贾伟哭了。  &ldquo 爱喝温水的中国人,小时候估计都有被烫伤的经历。&rdquo 这款杯子一出,立刻被网友称为&ldquo 暖男神器&rdquo 。&ldquo 其实55度杯不需要摇一摇,也可以迅速变温水,但是为什么这样设计呢?&rdquo 贾伟笑着说,&ldquo 设计这个动作,就是为了增加幸福感和成就感。&rdquo   创意实例 一句玩笑变为现实  一双筷子,不仅可以用来夹菜,还可以测地沟油&mdash 2014年4月1日愚人节,一个异想天开的&ldquo 百度筷搜&rdquo 视频吸引了人们的眼球,两天后玩笑的热度自然散去。谁会想到,在9月举行的百度世界大会上,这个玩笑竟一举成真。让&ldquo 异想天开&rdquo 美梦成真的正是百度的技术和洛可可的设计。  &ldquo 从概念提出到产品面世用了5个月。&rdquo 正是这5个月时间,李凡聪的团队经受了挑战。几个月里,几乎每天晚上洛可可的团队和百度的团队都会工作到深夜,甚至凌晨两三点,但是第二天他们依然9点钟上班,这是雷打不动的&ldquo 工作规律&rdquo 。  在前期用户体验调研环节,洛可可团队的工作人员会请多个用户到一个密闭的空间内做测试,光是测试筷子的长度和粗细就选择了十几个尺寸。&ldquo 项目后期曾经连续5天基本都没有睡过觉。&rdquo 说起那时的疲劳,现在的李凡聪一脸轻松。  &ldquo 这双筷子里布满了电路和传感器,筷托内置红外光谱仪。&rdquo 李凡聪向记者揭秘,第一代筷子,可以测试水酸碱度(PH值)、温度、油质和盐度4种数据。如果检测结果合格,筷子尾部的LED灯就会显示蓝色,检测结果不好,以红色甚至急闪警示。筷托的光谱仪则可以测试真假羊肉,甚至羊身上的哪块肉。测量数据会通过蓝牙传输给智能手机,用户可以在智能手机应用(APP)上看到具体数值和信息。  针对智能产品的研发,李凡聪称:&ldquo 目前市面上很多智能设备其实是伪智能,是拍脑袋做出的产品,根本不懂用户体验,这就导致产品的智能成为用户的负担。&rdquo 洛可可的用户体验部门专门负责用户研究,除了找专业发烧友,第三方专业机构和合作伙伴合作寻找测试用户外,甚至下到社区和大爷大妈们聊产品。  李凡聪说,为了精准地了解用户体验的关键接触点,用户体验部门会对用户进行跟踪拍摄。比如在设计一款家居产品时,他们会用摄像机记录用户早上起床到晚上睡觉的全天行为,在此过程中会采用一些手段让用户忽略摄像机的存在。拍完之后设计团队会对不同场景中的用户行为进行剖析,包括用户操作方式、易用性、工具效率以及产品使用的过程中产生的问题等,然后设计师利用设计的手段找到解决方案,在后续打样后让用户去使用,进行再次的用户体验测试。
  • 最新自然指数显示:中国在化学领域最具实力
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "12月13日出版的《自然》增刊“2018自然指数—聚焦中国”显示,2012年至2017年中国对自然指数的贡献增长了75%,增幅显著超出多个排名领先的国家,如美国、德国、英国和日本。中国在自然指数中所占的全球科研产出份额也由9%上升到16%。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "自然指数表明,中国最具实力的学科领域为化学,中国所有的自然指数论文中有二分之一涉及化学。从2012年到2017年,中国在自然指数中的化学论文产出增长了84%,位列全球第二,居美国之后。在天文学和太空研究方面,中国已超过英国成为全球第二大论文产出国,也仅次于美国。本期增刊发表了一系列专题文章分析了中国在化学、植物生物学、天文学及太空科学、生物医学工程和纳米科学这些优势领域的科研表现和领先地位。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "根据2015年到2017年的科研产出情况,本期增刊还列出自然指数中国十大科研机构:北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院大学、中国科学院化学研究所、南开大学和苏州大学。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "自然指数还显示中国科研人员的国际科研合作在不断增多,中国2015年到2017年的自然指数论文中有将近二分之一是国际科研合作的结果,这个比例与美国大致相同。这种国际科研合作在中国科学院、北京大学和清华大学尤为普遍。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "但是,增刊也显示中国在科研质量和效率方面尚需持久的改善——虽然中国在自然指数中的总产出居第二位,但是如果以Dimensions数据库中的总产出和研发支出总额分别为基准进行归一化计算后衡量,中国在领先国家中的排名则不居于前列。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "自然指数主编Catherine Armitage说:“中国的崛起书写了本世纪的科学发展篇章。因此今年有消息说中国的科研论文产出在2016年已超过美国成为世界第一并不令人意外。不过,尽管2012年以来中国在自然指数中的总产出增长了75%,但仍居第二位,距美国还有相当的距离,这表明中国在科研质量方面还需继续前行。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "自然指数追踪的是科研机构在全球82种高水准自然科学期刊上的论文发表情况,这些期刊由科研人员所组成的独立小组评选出来,是他们最想用来发表自己最佳科研成果的期刊。/p
  • 自然指数显示:中国在化学领域最具实力
    p style="line-height: 1.5em "  12月13日出版的《自然》增刊“2018自然指数—聚焦中国”显示,2012年至2017年中国对自然指数的贡献增长了75%,增幅显著超出多个排名领先的国家,如美国、德国、英国和日本。中国在自然指数中所占的全球科研产出份额也由9%上升到16%。/pp style="line-height: 1.5em "  自然指数表明,中国最具实力的学科领域为化学,中国所有的自然指数论文中有二分之一涉及化学。从2012年到2017年,中国在自然指数中的化学论文产出增长了84%,位列全球第二,居美国之后。在天文学和太空研究方面,中国已超过英国成为全球第二大论文产出国,也仅次于美国。本期增刊发表了一系列专题文章分析了中国在化学、植物生物学、天文学及太空科学、生物医学工程和纳米科学这些优势领域的科研表现和领先地位。/pp style="line-height: 1.5em "  根据2015年到2017年的科研产出情况,本期增刊还列出自然指数中国十大科研机构:北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院大学、中国科学院化学研究所、南开大学和苏州大学。/pp style="line-height: 1.5em "  自然指数还显示中国科研人员的国际科研合作在不断增多,中国2015年到2017年的自然指数论文中有将近二分之一是国际科研合作的结果,这个比例与美国大致相同。这种国际科研合作在中国科学院、北京大学和清华大学尤为普遍。/pp style="line-height: 1.5em "  但是,增刊也显示中国在科研质量和效率方面尚需持久的改善——虽然中国在自然指数中的总产出居第二位,但是如果以Dimensions数据库中的总产出和研发支出总额分别为基准进行归一化计算后衡量,中国在领先国家中的排名则不居于前列。/pp style="line-height: 1.5em "  自然指数主编Catherine Armitage说:“中国的崛起书写了本世纪的科学发展篇章。因此今年有消息说中国的科研论文产出在2016年已超过美国成为世界第一并不令人意外。不过,尽管2012年以来中国在自然指数中的总产出增长了75%,但仍居第二位,距美国还有相当的距离,这表明中国在科研质量方面还需继续前行。”/pp style="line-height: 1.5em "  自然指数追踪的是科研机构在全球82种高水准自然科学期刊上的论文发表情况,这些期刊由科研人员所组成的独立小组评选出来,是他们最想用来发表自己最佳科研成果的期刊。/ppbr//p
  • 现实版“绝命毒师”——高校教授被判无期
    p  4月13日上午,湖北武汉市中级人民法院对一起制贩毒案进行一审公开宣判。被告人张某某被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身、没收个人全部财产。此前由武汉海关破获这起特大制贩毒案,在当时引起了不小的轰动,这主要因为所制作毒品的危害非常大,甚至有人称这种毒品为“丧尸药”。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="002.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/07699eff-c86e-4c23-9685-ffc840d229eb.jpg" width="504" height="305"//ppspan style="COLOR: #00b0f0"strong“丧尸药”的结构及性质/strong/span/pp  “丧尸药”——3,4-亚甲二氧基甲卡西酮,属于卡西酮类化合物,于1996年合成开发,临床上作为抗抑郁和抗帕金森药物使用,但不久后发现其具有苯丙胺类毒品的精神活性。合成卡西酮类化合物作为苯丙胺类兴奋剂β酮策划药,近期在世界很多国家和地区兴起并逐渐流行,被标为“浴盐”贩卖,存在药物滥用的危害。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 538px HEIGHT: 215px" title="QQ图片20170413175346.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/5a8719a3-25c8-4357-865f-1dc0d809b4b6.jpg" width="523" height="201"//pp  3,4-亚甲二氧基甲卡西酮是卡西酮类化合物的衍生物,其分子结构与MDMA极为相似,具有相同的母体结构,仅在β位上被酮基所取代,所以又称“βk-MDMA”,MDMA的分子量为193,而βk-MDMA的分子量为207,与化学结构的改变符合,增加分子量14,其二者分子结构图如上。/ppspan style="COLOR: #00b0f0"strong“丧尸药”的鉴定/strong/span/pp  基于红外光谱、质谱与色谱联用和高分辨质谱技术是未知物鉴定的常用手段。通常采用采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、GC-MS和组合型高分辨质谱(UHPLC-LTQ/OrbitrapMS)对3,4-亚甲二氧基甲卡西酮进行分析鉴定。/ppstrong实验过程/strong:(1)取白色晶体或白色粉末样品直接置于红外光谱仪OMNI采样附件的样品台上,压下反射手柄后进行FTIR检测。/pp  (2)取白色晶体或白色粉末,置于玻璃具塞试管中,用MDMA甲醇溶液稀释至刻度,超声振荡3min,吸取样品溶液至塑料高速离心试管内,高速离心1min,吸取上清液移入自动进样小瓶内,加入甲醇供GC-MS和UHPLC-LTQ-Orbitrap检测。/ppspan style="COLOR: #00b0f0"strong事件起源/strong/span/pp  据此前报道,被告人张某毕业于武汉某著名高校化学专业,后任该高校副教授。几年前赴澳大利亚考察发现,部分在国外管控的精神类药物国内尚无管控,且需求量很大。他动起了赚钱的念头。张某与其他两人合伙成立武汉某化学有限公司,以研制生产医药中间体、涂料溶剂等为掩护,非法从事精神类药品的生产。随后,“亚甲二氧基甲卡西酮”成为该公司的主打产品。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="004.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/2dd24380-164b-47a6-9171-f49928fa871c.jpg"//pp  早在2014年底,武汉海关在邮递快件渠道发现,在寄往美国、欧洲以及澳大利亚等地的8个个人邮包中,藏匿了十几公斤可疑的白色或者黄色粉末。这引起了海关缉私部门的重视。由于化学成分复杂,检测难度也比以往大了不少。/ppspan style="COLOR: #00b0f0"strong“丧尸药”于2014年列入我国管制/strong/span/pp  这种被业内称之为“4号”的“亚甲二氧基甲卡西酮”,在欧美俗称“浴盐”、“丧尸药”,由于对人体伤害极大而受到了管制。2014年1月1日,我国也将其列入了国家管制类精神药品目录,其危害性丝毫不亚于海洛因、冰毒等传统毒品。/ppstrong近年来国内外相关“丧尸药”报道:/strong/pp  辽宁阜新警方摧毁特大制贩毒团伙,缴获“丧尸药”230公斤/pp  哈尔滨现丧尸药 哈尔滨现吸食过后会咬人/pp  北大“化工才子”创业 制“丧尸药” 销国外获利千万/pp  第三代毒品较量:揭秘“丧尸药”甲卡西酮/pp  丧尸药新毒品流传澳大利亚 青少年彻夜胡闹进医院/pp  失明化工专家制“丧尸药”被捕/pp  江苏通报典型“毒案” 首次出现“丧尸药”/pp  1.8吨丧尸药原料藏深山 同安捣毁一特大制毒窝点/pp  警方摧毁毒品加工厂 “丧尸药”过量可能啃咬他人/p
  • 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
  • 超级细菌的中国现实
    10月26日,中国疾病预防控制中心公布,在对既往收集保存的菌株进行监测中,发现了3株NDM-1基因阳性细菌(即超级细菌)。  自从8月国外报道有患者感染携带NDM-1基因细菌以来,中国有没有“超级细菌”(Superbug)的问题就是公众的关注焦点,直到此次公布之前一星期,中国的官方说法还是,中国没有发现“超级细菌”。  在国外广泛报道发现携带NDM-1耐药基因细菌之后,中国的卫生部组织了对既往收集保存的菌株进行NDM-1耐药基因检测,检出3株NDM-1基因阳性细菌。  中国疾病预防控制中心发现的2株携带NDM-1耐药基因细菌来自今年3月宁夏回族自治区2名新生儿的粪便标本,是有NDM-1耐药基因的屎肠球菌。对该2名幼儿再次进行的NDM-1耐药细菌的检测,结果均为阴性。  另一株携带NDM-1耐药基因的鲍曼不动杆菌,自福建省一名患肺癌的老年病例分离得出,该患者已死亡,其主要死亡原因为晚期肺癌。鲍曼不动杆菌是条件致病菌,可导致免疫功能低下的病人感染。其在该患者病程发展中的作用尚不明确。  监测网络滞后  此次发现的携带NDM-1基因细菌来自相距很远的宁夏和福建 且是完全不同的两类细菌 (一种是革兰氏阳性菌,一种是革兰氏阴性菌),差别很大,不可能来自同一感染源 住院时间分别是3月和5月。因此,几乎可以完全排除境外传入的可能,携带NDM-1基因的超级细菌早已存在于中国,只是未被监测到而已。这就暴露了中国监测体系的滞后。  8月份,国外出现了“超级细菌”的报道。中国开始加强印度等国外进入中国的旅客检疫。与此同时,卫生部与国家传染病重大专项平台,就开展了NDM-1耐药基因细菌的检测。  “两名新生儿是3月份患病,住院时间是10天左右。当时还没出现‘超级细菌’。按此推断,当时医院肯定不是按‘超级细菌’治疗的,应该是按腹泻、肠道感染治疗的。”中国疾病预防控制中心传染病预防控制所所长、传染病预防控制国家重点实验室主任徐建国说。后来有专家调查过一次,由于治疗档案没提取到,无法得知治疗方式。据了解,两名新生儿是在一个县级医院治疗。按卫生政策有关要求,进入医院的患者都要留存档案。但有关专家表示,“县级医院,可能管理松散”。  在军事医学科学院疾病预防控制所的实验室,从福建省一个医院报送的200多株菌株中检出1株NDM-1基因阳性鲍曼不动杆菌,经过表型鉴定、基因分析和测序,最后经过中国医学科学院实验室的平行检测,证实这株菌带有NDM-1基因。  根据浙江大学医学院第一医院、传染病诊治国家重点实验室教授肖永红介绍,从这三名患者分离得到菌株来自“卫生部细菌耐药监测网”中的医院。  在2005年,卫生部、国家中医药管理局和总后卫生部决定建立全国“抗菌药物临床应用监测网”和“细菌耐药监测网”。“卫生部细菌耐药监测网”由两大部分组成,第一部分为初级监测网,第二部分为中心监测网。  到2010年,监测网已覆盖全国170余家三级甲等医院。其中,中心网包括全国不同地区20家医院,已开展3届中心网监测工作。基础网主要为各省市的三级甲等医院,目前已覆盖全国一百多家医院,每年分四个季度将临床分离菌株药敏结果上报。  但从监测网建立之始就参与其中的肖永红介绍,现有的监测是被动监测,主要是获得细菌耐药性变化趋势和不同地区之间的比较等方面的信息,是对现在已经发生的耐药做一个常规的监测。这样的监测网络时间上会滞后,不适于监测新发的耐药现象,或者一些耐药率比较低的情况。  “其次,现在的监测网络只覆盖到了省会城市和三甲医院,其广度和深度都有限 而且是年度监测,一年一个报告,时效性差,”肖永红说,“监测的发展方向,在深度、广度和时效性方面都应该提高,获得技术,采取措施及时加以研究。”  药高一尺,菌高一丈  抗生素与细菌之间的战争始于1929年弗莱明 (Fleming)的伟大发现——青霉素。抗生素首战大胜。  1943年,发现了链霉素,并在1947年投入了市场。人类战胜了结核病。抗生素再下一城。  抗生素日益发展,建立了庞大的抗菌素制药工业。在1971年至1975年达至巅峰,5年间共有52种新抗生素问世。  但形势随之逆转,从1980年代开始,每年新上市的抗生素逐年递减。一方面的原因是开发新抗生素越来越难,另一方面则是细菌快速形成的耐药性。  细菌对抗生素形成耐药性,实际上只是一种“被选择”。在数量惊人庞大的细菌群体中,细菌个体并不完全相同,彼此之间总是存在一些差异。这些差异产生的原因在于突变。突变在漫长的生命演化过程中一直就存在,只是偶然,一些突变改变了细菌的基因,使之获得了耐药性。  在抗生素出现之前,这些产生耐药性的突变会在细菌群体中逐渐消失。但抗生素出现后,这些突变有了新的意义。抗生素对细菌进行了“选择”,没有耐药性的细菌被杀灭了,而有耐药性的基因生存了下来,菌群的结构发生了变化:非耐药菌越来越少,耐药菌越来越多。  耐药性对于抗生素如影相随,只要使用抗生素就会形成耐药性,使用抗生素越多,形成耐药性也就越快。  此次的“超级细菌”实际上就是对几乎全部已有抗生素都具有耐药性的“泛耐药菌(pan-resistantbacteria)”在9月28日,卫生部下发的《产NDM-1泛耐药肠杆菌科细菌感染诊疗指南(试行版)》中,“超级细菌”的正式名称也是泛耐药菌。  卫生部抗菌药物临床应用监测中心顾问专家、复旦大学附属华山医院抗生素研究所的张永信教授告诉本报记者,感染了泛耐药菌并不是不可治愈,采用多粘菌素或多种抗生素联合用药的方式可以治疗泛耐药菌感染。  国外的资料显示,某些临床疾病已经治愈的出院患者仍可携带NDM-1耐药基因细菌,但由于这类耐药菌多为条件致病菌或人体正常菌群细菌,通常不会在社区环境内普通人群中传播。在中国检出的两类细菌都是条件致病菌。  在卫生部的《诊疗指南》中写道,“超级细菌”的“传播方式尚无研究报道,但根据患者感染情况以及细菌本身特点,可能主要通过密切接触,如污染的手和物品等方式感染。”易感人群为:“疾病危重、入住重症监护室、长期使用抗菌药物、插管、机械通气等。”  张永信认为,一般公众不会轻易感染“超级细菌”,因为这些细菌是还局限在医院的特定环境中。“医生和护士天天与之打交道”,应该注意的是具有危险因素的人,如“开了大刀的人、老人、新生儿、进行化疗免疫功能下降的肿瘤病人等”。  但这次欧美国家发现的病例已经表明,“超级细菌”可以通过接受医疗服务的人体进行洲际传播。“健康人一般不会感染‘超级细菌’。即便在医院等地有接触到,回到社区一段时间后,就消失了。目前的感染还局限在特殊人群,但值得关注的是,一旦耐药性基因传到了致病性强的细菌中,情况就会变得严重。”肖永红说。  抗生素使用大国  弗莱明自微生物之间的 “抗生现象”中发现了青霉素之后,人类已经开发了超过130种抗生素,是人类医疗健康无与伦比的福音。但因为放肆随意地使用抗生素,耐药菌越来越多,耐药性的形成也越来越快。在对细菌的战斗中,人类正在失去最重要的,几乎是唯一的依靠。  在中国,抗生素不合理、不规范的使用一直普遍存在。  据2006-2007年度卫生部全国细菌耐药监测结果显示,全国医院抗菌药物年使用率高达74%。在美、英等发达国家,医院的抗生素使用率仅为22%~25%。而中国的住院患者中,抗生素的使用率则高达70%,其中外科患者几乎人人都用抗生素,比例高达97%。  抗生素在养殖业中也大量使用。这些药物一是用于预防动物生病 二是在饲料中添加抗生素,可以促进动物生长,这已是养殖业内通行的做法。这类做法的后果就是抗生素弥漫到整个环境中,可以通过各种途径,在人体内蓄积。  不惜用抗生素后果严重。中国耐药菌的分离率远高于抗生素使用受到严格控制的国家,耐药菌的形成速度也远远快于这些国家。以耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)为例,“在印度和中国,MRSA在菌群中已经占到50%-70%,而在瑞典、丹麦、芬兰等北欧国家,还不到5%,”肖永红告诉记者,“而且2000年之后,增加的速度非常快。细菌产生突变速度相同,是抗生素泛滥的环境加快了耐药菌的形成。”  金黄色葡萄球菌是一种常见的病菌,可引起皮肤、肺部、血液、关节感染。最开始,青霉素对之有效,但很快失效。后来采用了甲氧西林(半合成青霉素),仅两年就出现了耐药菌,形成了难以杀灭的MRSA。  在2004年,卫生部等部门颁行了《抗菌药物临床应用指导原则》,对抗生素的使用作出了详尽的规定,随后又有2008年的48号文和2009年的38号文强化抗生素药物的使用规范。力度不可谓不大。  然而,情况虽有所改善,但执行仍旧不力。“不是每一所医院和每一位医生都能做到。”肖永红叹道。参与了《指导原则》制定的卫生部合理用药专家委员会副主任委员吴永佩也表示,不规范使用抗生素是耐药菌急剧形成的原因之一。对于在养殖业中使用抗生素,至今仍无明确的法规。  抗生素的不合理使用其实只是中国医疗体系中药物不合理使用的一个层面。影响药物合理使用的所有因素也都影响到了抗生素的使用。例如,因“医患关系”和“举证责任倒置”产生的“保护性医疗”反映在抗生素的使用上就是多用抗生素,用好抗生素。“以药养医”的困境投射到抗生素使用上,也大大增加了其用量。
  • 领先世界的高辉度型与超小型3原色激光光源诞生
    —以国际化、新产业化为目标,产学联合共同制订纲要— 在NEDO项目中,大阪大学和岛津制作所以扩大可见光半导体激光用途为目的实施合作研发,开发出领先世界的高辉度型与超小型3原色激光光源,并对这两种激光光源模块做装机实验进行了性能评价。 此外,还以大阪大学为中心成立产学合作组织,制定了与光源相关的安全性纲领文件。今后,将继续开展活动推进其实用普及,引导纲领文件的学习,支持国际标准化提案,实现新工业化目标。图1 领先世界水平的高辉度3原色激光光源模块 图2 世界最小型3原色激光光源模块1.概要 在NEDO项目中,大阪大学和岛津制作所联手,利用3原色可见光半导体激光技术,开发出了两种3原色激光光源模块。一种用于高辉度显示装置、激光照明领域,是该领域目前辉度最高的模块(如图1);另一种用于扫描型激光投射,是可单光纤输出的目前世界最小尺寸的超小型模块。 将上述模块装入9家制造商的设备后,对其进行性能评价。评价结果显示,与LED等其他光源相比,无论是小型化、节能性还是颜色重现性等各方面,激光光源都有其独特的优势。 从这一激光特性来看,可望其未来应用前景相当广泛,从智能手机、笔记本终端等小型电器,到几十米高的剧场、建筑物投射等的大型放映装置皆可应用。 针对限制了激光应用普及的特性及安全性问题,2014年,大阪大学(光学中心、副主任、特聘教授 山本和久)作为发起人,成立了可见光半导体激光应用协会,近期,制订了相应的3原色激光光源模块的性能指标、可靠性及安全性纲领文件,完善了可见光半导体激光技术应用的基础。今后,将继续推进可见光半导体激光的应用普及活动,推进纲领文件学习,支持国际标准化提案,实现新工业化目标。 此外,2016年3月14日在日本桥生命科学中心,由可见光半导体激光应用协会、大阪大学科学中心以及NEDO共同举办的“可见光半导体激光应用研讨会”也对这些成果进行介绍。2.最新成果(1)领先世界水平的高辉度型和超小型3原色激光光源双双诞生 最新开发的高辉度型3原色激光光源模块,用于高辉度显示计及激光照明用途,红、绿、蓝三色激光都具有超10W的高输出功率,实现了领先世界的高辉度(如图3)。超小型3原色激光光源模块用于扫描型激光投射,主体部分仅有0.5cc大小,堪称目前世界最小尺寸。通过调节绿色波长,这些光源可再现自然色(如图4)。图3高辉度型模块特性检测实例 图4超小型模块特性检测实例 近些年,一些投影设备开始采用激光作为光源。电影院、大厅等场所对辉度要求不断增高,有时必须达到10000lm以上的辉度(全光束),但10000lm以上光源目前最常使用的是氙灯和高压汞灯,LED无法实现如此高的辉度。 最新的高辉度模块,利用3原色半导体激光(SHG型除外)可以实现10000lm级以上的高辉度。小型高辉度半导体激光有望在影院级的大型投影仪上投放使用,不仅能提供高清大画面,还能节约电力消耗。 个人、家庭使用的小型投影仪由于几乎没有光线扩散,因此利用激光投影可以不受投影面的距离、形状限制,获得清晰图像。例如,如果内置于智能手机,则可以轻松地在墙面上投射出清晰画面。此外,这种特点也可用于人眼方面,如未来可用于开发头戴式显示器(HMD),使用强度对人眼无害的激光直接对视网膜进行扫描,即使患有近视的人群,也可以看到清晰图像。超小型模块应用需求广泛,今后会继续朝着更加小型化的方向发展。 最新技术优势众多,通过调节内置的半导体激光元部件的数量,可以灵活地满足大规模高输出需求或小规模低输出需求,还可利用光纤实现光源和发光部分分离等。例如,应用于汽车头灯,不仅可对前方照明度和照射位置进行调节,还可随意选择光源本身的安装位置。(2)可见光半导体激光应用协会的设立、运营以及纲领文件的制定 可见光半导体激光应用协会以大阪大学为主体,主要探讨有关3原色激光光源模块的规格、性能指标以及可靠性、搭载产品的安全性等课题,在项目进行期间已制订完成了6项纲领文件。该组织还由其他51家相关机构组成,包括市场上8成的相关行业元件装置生产商及机器生产商、大学研究机构等。 该协会正在就确保激光对人眼安全性的技术标准进行探讨,激光安全性制约着可视化半导体激光的应用。此外,还将致力于解决激光成像技术中的问题——散斑现象。散斑现象,形成于激光扫描投影时,是正常画面中混入干扰图样后无法准确反映画面的现象。现在,以大阪大学为中心,开发了可靠的散斑图检测技术,在此基础上制定了视觉上能够允许的散斑标准。 以上6种纲领文件将逐步公布,该项目合作完成后还将各自推进国际标准化方案提出进程。 图5 散斑;激光干涉图样 图6散斑检测装置关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 桐力TOCA三代开始,全贴合显示技术的普及时代来了
    全贴合技术作为显示行业的一个关键技术不仅让用户有极致的光学体验,还能够优化整机结构实现轻薄和制造后段的极简工艺,是显示行业未来一个主力技术赛道。近年车载显示技术开始推广分体显示模组,各大车厂纷纷开始推出全贴合用车载显示器件,但始终因为两个难题导致在显示应用普及全贴合技术的过程进展缓慢:难题一,车载盖板表面3A(AG\AR\AF)技术的普及让传统贴合OCR水胶或OCA片材胶无法得到充足的UV固化能量,市场需要一款非UV固化的热固性OCA片材粘接材料。难题二,车载显示屏产品造型的多样化,制造工艺的复杂性以及成本偏高都对传统的贴合材料和工艺提出了更高的要求。基于以上原因,桐力在发挥TOCA一代(100%有机硅)、二代(丙烯酸链有机硅)优势的基础上,根据全贴合应用领域的发展和需求,对公司研发技术成果进行了系统性的整合,顺势推出了这款革命性的全贴合材料——TOCA三代。TOCA——Tolyy Optically Clear Adhesive,是桐力光电基于特有的纳米研发技术开发的一系列光学胶膜(oca)的统称。具有光学效果优质、耐候性能突出、贴合方式灵活、性价比高等优势。如果说TOCA一代解决了传统有机硅胶水施胶工艺复杂的问题,TOCA二代解决了大尺寸全贴合问题,那么TOCA三代就是在以上产品优势整合基础上的升华。TOCA三代在性能上具有粘接强度高、非UV固化、针入度和厚度可调等优势,能够基于Oled、α-si、Lpts、IPS推出不同的产品,并通过工艺和设备帮助贴合企业解决曲面、长条、拼接等不同类型的工艺难题。桐力TOCA三代从单体材料生产、聚合反应、涂布生产均在自有工厂进行,通过与模切工厂及代理伙伴的合作将交付周期压缩到十个工作日内。TOCA三代搭配桐力自主研发设计的核心贴合设备,在一次良率、用工投入、工艺上均实现了质的飞越。据统计,搭配TOCA三代和桐力设备的产线可实现一次良率98%及以上,节约40%以上的人力,且工艺极简,换线灵活,经济效益巨大。目前桐力TOCA对外销售多采取in-house商业模式,即桐力输出核心设备和技术,帮助客户灵活搭建产线,结合TOCA产品的使用,为客户高效搭建生产条件,减少客户初期投入和产线调整的成本控制。目前TOCA三代产品已广泛应用于众多旗舰车型,TOCA系列胶膜目前已形成超30万㎡/月稳定出货。OCA过去由于价格、工艺等原因,一般仅用于消费类产品,车载等其他领域应用较少,TOCA系列推出后,搭配贴合设备以及核心工艺,桐力真正意义上把光学胶膜(OCA)的贴合成本降到了可以普及的阶段。发布会最后,桐力光电董事长石东表示,随着桐力TOCA三代产品的推出,桐力将基于材料、工艺、设备整合从车载显示向全贴合产品的其他领域延伸,桐力广招代理和模切伙伴,希望与大家一起打造国产材料的民族品牌,让应用创新不受材料约束,让创新材料赋能中国智造。苏州桐力光电股份有限公司成立于2012年,主营光学胶粘剂和光学粘接片材胶,基于自有知识产权的材料、工艺和设备方案,为显示行业输出全贴合完整方案。企业愿景:成为全球工业领域顶尖的光学粘接方案领导者企业使命:基于高效率和年轻化,搭建工业胶粘剂高水平研发平台,用创新材料造福人类企业核心价值观:客户第一、价值创造、学习成长
  • 问卷调查显示:科学家最向往的中国城市是上海
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "近日,上海市科学学研究所编制的《2018上海科技创新中心指数》在浦江创新论坛上发布。这一指数旨在监测评估上海建设具有全球影响力的科技创新中心的进程与成效。以2010年为基期100分起计,2017年指数综合分值达到255.12,比上年增长30.2分,增长率为13.4%。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "自2016年起,上海市科学学研究所组织项目组开展了上海科技创新中心指数研究与编制工作。指数分值的变化,反映了2010年以来上海科技创新发展的总体进程。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在反映上海科创中心发展主要方面的5个一级指标中,科技成果影响力的提升幅度最大,2010年以来年均增长30.88分,特别是2017年增长高达70.92分,显示了上海在全球科技创新版图中的崛起趋势。创新环境吸引力年均增长22.74分,2017年大幅增长58.51分,体现了上海区域创新生态环境完善优化,科创中心政策效应日趋明显。新兴产业引领力年均增长21.78分,显示了上海向创新经济转型的态势。创新资源集聚力和创新辐射带动力年均增长分别达到18.14分和17.26分,体现了上海创新中心城市地位稳步提升,在创新网络中的枢纽作用不断增强。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在2018上海科创中心指数研究过程中,上海市科学学研究所与施普林格· 自然集团联合开展了面向全球主要国家和地区650多名一线科学家的问卷调查。结果显示:上海是全球科学家最向往工作的中国城市,已成为亚太区域吸引力位居前列的创新中心城市之一。上海吸引全球科学家的主要优势包括:充沛的科研基金支持、领先的科研机构、高水平的科研基础设施和丰富的科研工作机会等。开放包容的海派城市文化,也是上海打动全球科学家的关键因素。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "由上海市软科学基地“上海交通大学知识竞争力与区域发展研究中心”研制的《2018亚太知识竞争力指数》昨天也在浦江创新论坛上发布,这是自2010年以来的第九次发布。该指数对亚太53个领先地区用19项指标进行评估,综合反映了各地区将知识资本转化为经济价值和居民财富的能力。新加坡今年蝉联第一,排名第二至第十的分别是:韩国首尔、日本东京、中国香港、中国上海、韩国蔚山、中国北京、中国广东、中国台湾和以色列。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“知识竞争力”是指创造新的想法、思想、程序和产品,并且把它们转化为经济价值和财富的生产力及能力。这个概念及其计算模型由总部位于英国的国际竞争力中心提出。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "研制亚太知识竞争力指数的首席专家、上海交通大学安泰经济与管理学院教授罗守贵介绍,今年的亚太知识竞力排行榜上,中国板块整体表现突出,占据了前十席中的五席,浙江、天津和江苏进入前二十,中国知识经济发展和知识竞争力的提升可见一斑。与去年相比,今年多个地区的知识竞争力得到提升,其中浙江上升11个位次,江苏上升6个位次,天津和山东上升2个位次,重庆上升1个位次。福建和湖北则有所下降,辽宁下降幅度比较明显。“整体上看,中国从中央到地方在转变经济发展方式方面形成了充分的共识,并在科技与教育投入方面形成持续而稳定的增长机制。这对提高生产要素的质量和形成新的经济驱动力至关重要。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "上海已连续3年排名第五,连续6年位居前十,表现出知识经济稳健发展的态势。/p
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