據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,三星聯(lián)合韓國(guó)蔚山國(guó)家科學(xué)技術(shù)學(xué)院等多所大學(xué)組成的研究團(tuán)隊(duì)近日成功試驗(yàn)了一種新型的隱形眼鏡顯示技術(shù)。區(qū)別于以往的同類產(chǎn)品,新型隱形眼鏡顯示技術(shù)使用納米電極薄膜將一顆LED發(fā)光二極管封裝進(jìn)一片普通的隱形眼鏡當(dāng)中,因此具備良好的柔軟性和延展性,在提高佩戴舒適性的同時(shí),也保持了較高的透光率。
來(lái)自韓國(guó)蔚山國(guó)家科學(xué)技術(shù)學(xué)院的化學(xué)工程師Jang-Ung Park介紹,他們使用石墨烯和由納米銀線組成金屬網(wǎng)格分層制成了用于附在隱形眼鏡表面的柔性電極薄膜,這種薄膜具有良好的導(dǎo)電性和抗彎曲能力,其每平方米的電阻約為33歐姆,透光性為94%。
在試驗(yàn)中,研究人員為一只兔子佩戴了這種隱形眼鏡顯示設(shè)備,結(jié)果顯示,在長(zhǎng)達(dá)5個(gè)小時(shí)的試驗(yàn)過(guò)程中,這只兔子并未出現(xiàn)任何感覺(jué)不適的表現(xiàn),既沒(méi)有騷撓佩戴眼鏡的眼睛,而且眼睛表面也沒(méi)有出現(xiàn)血絲等異常反應(yīng)。
研究人員坦言,雖然他們的最終目標(biāo)是讓這項(xiàng)技術(shù)擁有與谷歌眼鏡比肩的功能,但由于現(xiàn)有技術(shù)只能為每片隱形眼鏡裝入一顆發(fā)光單位,因此短時(shí)間內(nèi)想要利用這種技術(shù)來(lái)顯示大幅的彩色圖畫并不現(xiàn)實(shí)。
未來(lái),該技術(shù)或許會(huì)首先向醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行延伸,通過(guò)內(nèi)置傳感器來(lái)通過(guò)對(duì)眼球表面分泌物化學(xué)成分的監(jiān)測(cè)來(lái)獲得生物健康狀況數(shù)據(jù),或者利用光線調(diào)節(jié)技術(shù)來(lái)彌補(bǔ)視障人士的視力。
工具:電烙鐵,螺絲刀,吸筒,扁平線和網(wǎng)線壓線鉗、偏口鉗 元件:顯示屏的備用燈、備用芯片、扁平線、網(wǎng)線、水晶頭、電源線等
模塊部分 1 像素間距 16mm 2 顏色組成 紅色 3 &nbs...
說(shuō)說(shuō)薄膜開(kāi)關(guān)技術(shù)參數(shù)怎么樣?
電性能 ?、惫ぷ麟妷海骸?0V(DC) ?、补ぷ麟娏鳎骸?00mA ⒊接觸電阻:0.5~10Ω ?、唇^緣電阻:≥100MΩ(100V/DC) ⒌基材耐壓:2kV(DC) ...
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納米技術(shù)在薄膜中的應(yīng)用與發(fā)展 摘要 :近年來(lái)納米技術(shù)的發(fā)展研究是一個(gè)熱烈的話題,受到了廣泛的關(guān)注。 而納米薄膜材料是一種新型材料, 由于其特殊的結(jié)構(gòu)特點(diǎn), 時(shí)期作為功能材料和 結(jié)構(gòu)材料都具有良好的發(fā)展前景。 本文簡(jiǎn)單介紹了納米薄膜材料的性能、 制備方 法,應(yīng)用領(lǐng)域等幾個(gè)方面,為初步認(rèn)識(shí)和了解納米薄膜材料有推動(dòng)作用。 關(guān)鍵字:納米技術(shù) ,薄膜 ,材料 納米技術(shù)在今天已經(jīng)不是個(gè)陌生的話題,所謂納米技術(shù),是指在 0.1~100納 米的尺度里,研究電子、原子和分子內(nèi)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律和特性的一項(xiàng)技術(shù)。這是 21 世紀(jì)最有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)之一。 科學(xué)家們?cè)谘芯课⒂^粒子結(jié)構(gòu)與性能過(guò)程中, 發(fā)現(xiàn) 在納米尺度下的原子或分子, 可以表現(xiàn)出許多新的特性, 而利用這些特性制造具 有特定功能的設(shè)備與儀器,能夠在改善人們的日常生活中起到相當(dāng)顯著的作用。 納米技術(shù)是一門交叉性很強(qiáng)的綜合學(xué)科,研究的內(nèi)容涉及現(xiàn)代科技的廣闊領(lǐng)域。 而
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以溶膠-凝膠法制備納米WO3/玻璃薄膜,并用UV-Vis法,IR法和XRD方法進(jìn)行了表征。以10 mg/L羅丹明B為降解對(duì)象,考察其光催化性能。結(jié)果表明:經(jīng)500℃灼燒2 h以上制備的厚度為278 nm的兩層涂膜,在pH=3.0、鼓入空氣、光強(qiáng)為1.81×1016光子/s等條件下薄膜具有最佳光催化活性,對(duì)羅丹明B的光催化降解效率在60 min內(nèi)達(dá)到90%以上。
碳納米管薄膜是經(jīng)過(guò)物理或化學(xué)方法,填充自由排列的碳納米管陣列形成的二維碳納米管網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
《納米光電薄膜材料》內(nèi)容新穎,深入淺出,適于作為高年級(jí)本科生和研究生的教學(xué)參考書,有助于他們?cè)趯W(xué)習(xí)納米光電薄膜材料的過(guò)程中掌握基本原理和實(shí)驗(yàn)方法,《納米光電薄膜材料》也可供從事相關(guān)領(lǐng)域研究的科研人員參考。
吳錦雷,北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系教授,享受國(guó)務(wù)院的政府特殊津貼。1967年畢業(yè)于清華大學(xué)無(wú)線電電子學(xué)系,1981年研究生畢業(yè)于北京大學(xué)無(wú)線電電子學(xué)系?,F(xiàn)從事物理電子學(xué)專業(yè)的教學(xué)和科研工作,研究方向有光電發(fā)射薄膜、納米薄膜電子學(xué)和納米電子器件等。出版科技專著《納米光電功能薄膜》、《幾種新型薄膜材料》和教材《基礎(chǔ)物理中的數(shù)學(xué)方法》,擔(dān)任《真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào)》(El收錄)主編。