静电纺丝制备仿生梯度结构,实现高灵敏宽范围压力传感响应
康复训练对患者恢复功能、缓解疼痛和改善健康至关重要,但传统设备依赖专业人员,成本高且不便。基于纺织材料的柔性自供电压力传感器提供了轻质、柔软和透气的解决方案,显著提升了穿戴舒适性。然而,现有摩擦电压力传感织物仍面临传感范围有限和大压力下灵敏度不足的问题,限制了
康复训练对患者恢复功能、缓解疼痛和改善健康至关重要,但传统设备依赖专业人员,成本高且不便。基于纺织材料的柔性自供电压力传感器提供了轻质、柔软和透气的解决方案,显著提升了穿戴舒适性。然而,现有摩擦电压力传感织物仍面临传感范围有限和大压力下灵敏度不足的问题,限制了
直接skuName.replace("国家补贴500元", ""),不就可以了吗?如果是一组,那就循环替换就完了嘛,再考虑到关键字前缀问题,对这一组关键词,按字符长度进行排序,先替换长的关键词,再替换短的就ok了;
锂硫电池(LSBs)因其能量密度高、成本低和环境友好而成为前景广阔的储能系统。然而,多硫化锂(LiPSs)的 “穿梭效应 ”导致LSBs容量衰减快、循环稳定性差,阻碍了 LSBs 的进一步开发和应用。此外,现有的策略很难在确保离子快速传输的同时为多硫化物提供有
随着全球二氧化碳排放的增加,气候变化和海洋酸化等环境危机日益严重,开发二氧化碳捕集和利用技术成为了当下迫切的需求。电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)为CO2转化为增值产品提供了一种有高效的途径,特别是将CO2还原为一氧化碳(CO),CO是众多化学反应中的重要
碳点(CD)除了具有优异的稳定性、大比表面积和导电性之外,还表现出独特的量子约束效应和边缘特性。碳点的一个研究方向是以低成本和高量子产率制备这些材料。具体来说,CD包括 CQD、GQD、CND 和 CPD。提高材料性能的另一个方向是将各种碳点与不同的材料相结合
中国国家话剧院将在探索科技和艺术融合的有效机制方面持续发力,努力实现文化建设数字化赋能、信息化转型,通过“第二现场”的不断升级,把国有文艺院团的文化资源优势转化为文化发展优势。
近日,福建农林大学袁占辉科研团队在传感检测新材料领域取得重大突破!在国际顶级期刊《Advanced Composites and Hybrid Materials》(中科院一区TOP期刊,影响因子 23.2)上正式发表题为“Sensors based on C
第1章:晶圆级包装设备报告统计范围、产品细分、下游应用领域,以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等;
随着通信技术和精密电子设备的飞速发展,轻质、高性能吸波材料的开发日益迫切。本文,四川大学李姜 教授团队在《ACS Appl. Electron. Mater》期刊发表名为“Facile Manufacturing of Ultralight TPU/PDA/C
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2025年3月7日,医传学会肿瘤营养与免疫专委会“第六期肿瘤营养疗法(CNT)理论与实操培训班”成功举办 。此次培训班旨在提升医务人员对肿瘤营养疗法的理解与应用能力,进一步推动肿瘤营养治疗在临床实践中的应用。
在本文中,台积电的专家回顾了晶体管创新的历史,一直延伸到当下,并展望了 CMOS 逻辑技术在系统级集成、性能和能效方面实现长期可持续增长的未来需求,重点关注超越硅 MOSFET 和热管理方面的研究挑战。
第一作者:Sihyeok Kim通讯作者:Il Jeon,Keekeun Lee通讯单位:成均馆大学,韩国亚洲大学DOI: 10.1002/adma.202410179
近年来,固态锂离子电池(SSLBs)的安全性与能量密度不断提升,逐渐成为下一代电化学储能领域的焦点。然而,要想在实际应用中大规模部署,电池正极在高负载与厚电极条件下依然面临诸多挑战:离子传输效率低、机械稳定性不足以及界面复合过程复杂等。常见的正极材料与固态电解
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3 mm)","url":"","cnt":0},{"name":"B. 微钙化与临床不稳定相关,而片状钙化则是斑块稳定的标志","url":"","cnt":0},{"name":"C. 瑞舒伐他汀治疗6个月后,显著降低斑块¹⁸F-NaF摄取量","url"
根据题意,我们只需要将所有选票从小到大排序即可。可是最多有2百万张票,sort函数的时间复杂度为O(nlogn),排序的时间会稍稍超时。
纳米材料在科技领域的潜力巨大,但其深入研究和应用需基于精确全面的表征。在此背景下,Applied NanoFluorescence LLC推出的NanoSpectralyzer系列光谱仪,凭借其卓越性能和多功能性,在纳米材料研究领域脱颖而出。
纳米 cnt nanospectralyzer 2025-01-02 13:23 11
将二氧化碳(CO2)排放转化为有价值的三维(3D)打印碳基材料,为缓解气候变化和资源利用提供了一种变革性战略。
记者近日从位于常州的溧阳市溧泉科技有限公司了解到,溧泉科技团队基于多年积累的Powder to Film干法技术及导电网络构建技术、粉料分散增强技术,成功研发出世界首创可用于新能源电池干法电极工艺的碳纳米管制备技术及产品。