沉积速度
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【洞察】预镁硅氧负极材料行业发展速度有望加快 在锂离子电池领域应用潜力巨大
目前,预镁硅氧负极材料存在诸多技术难题尚未解决,无法满足高性能锂离子电池生产需求,这是行业发展面临的主要挑战。 预镁硅氧负极材料,指预先在硅基材料中引入镁元素而制成的电池负极材料。与传统石墨负极材料
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【洞察】反光材料行业发展速度放缓 未来微棱镜型反光材料发展前景更好
微棱镜型材料主要应用在高端的反光膜生产中。微棱镜型反光膜生产技术难度较大,且产品价格更高,当前主要被应用在公路标志标牌领域。反光材料又被称作为逆反射材料、回归反射材料。从技术原理上分类,反光材料可分为微棱镜型、玻璃微珠
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聚对二甲苯的沉积过程和特性详解
聚对二甲苯保形涂料具有许多吸引人的特性,可广泛用于各种应用中。它们的低介电性能,高机械强度,透明度,生物相容性,对所有常见酸,碱和有机溶剂的化学惰性,低水/气渗透性和热性能使它们在许多行业中广受欢迎。同样,厚度大于0.1μm的无针孔的聚对二甲苯保形涂层也是可能的,并且已有报道[1]
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是什么让蜂蜜流动速度居然变得比水还要快 10 倍?
在正常现象中,黏稠的蜂蜜流动得比水还要慢,不过最近,芬兰物理学家带来一个有趣发现,当在管中涂上特殊涂层后,蜂蜜流动速度居然变得比水还要快 10 倍。
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超算、雷达新材料“打底” 5G不止让上网速度变快
4G时代的环氧系材料,在5G时代会被聚苯醚替代,而聚苯醚现在是用在超级计算机上,因为它能够保障传输信号量大、速度快。
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影响UV胶水固化速度因素详解
UV胶水,又称紫外固化胶,是指利用紫外线照射器发出的紫外线能量,短时间内进行聚合硬化的材料。紫外线固化胶为一液无溶剂型,因此不会产生溶剂的环境污染。其硬化速度以秒为单位,因此适用于批量生产的材料,可大幅度缩短生产工序
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高通第二款5G基带X55发布 7nm工艺全网通下载速度远超华为
去年高通发布了首款5G基带X50芯片,而且今年将会有多家手机厂商基于骁龙855+X50基带的组合来实现对5G的支持。不过就在最近,高通发布了第二款5G基带X55芯片,下载速度再次飙升。
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沉积压力对Parylene C膜性能/透明度的影响
本方法通过在不同恒定沉积压力下制备了PC膜,并对膜沉积速率、结晶度、透湿性能、拉伸强度、透明度、雾度进行了分析,研究了沉积压力对PC膜性能的影响,对PC涂层工艺技术提高具有重要意义。
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化学气相沉积(CVD)技术梳理
化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition)中的Vapor Deposition意为气相沉积,其意是指利用气相中发生的物理、化学过程,在固体表面形成沉积物的技术。
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高通发布新一代WiFi芯片:基于802.11ay,速度高达10Gbps
10月16日 高通宣布推出首批两款60GHz Wi-Fi芯片组,QCA64x8和QCA64x1,可为手机,笔记本电脑,路由器等提供高达10+ Gbps的网络速度和低延迟,同时功耗也更低。
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长江储存推出全新3D NAND构架Xtacking:固态速度有望提升到3Gbps
8月8日消息 根据长江储存的官方消息,长江存储科技有限责任公司今天公开发布其突破性技术——Xtacking,该技术将有望大幅提升NAND I/O速度到3.0Gbps,与DRAM DDR4的I/O速度相当。
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AI助金属玻璃问世:人工智能加快新材料发现速度
现在,由美国能源部SLAC国家加速器实验室、国家标准与技术研究院(NIST)和西北大学的科学家领导的一个科学小组报告,他们找到了发现和改进金属玻璃的捷径,仅用较少时间和成本,就能发现新材料。
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