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性能的柔性混合电子一体化设计与制造平
依托“索维奇智能新材料诺奖实验室”,解决了柔性印刷电子材料耐高温、阻燃、抗弯折等安全可靠性的问题,突破了新型复合性能印刷墨水的大规模制备技术,实现了功能化柔性印刷电子器件的快速制备,形成了基于材料-工艺-结构-性能的柔性混合电子一体化设计与制造平台。与传统电子制造技术相比,具有大面积制造、柔性化、绿色环保、低成本等技术优势。成果已应用于可穿戴健康监测集成部件、柔性纸基RFID芯片等。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
一种具有梯度亲疏水性能的集水器及应用
一种具有梯度亲疏水性能的集水器,包括梯度孔径亲水多孔泡沫1、疏水多孔泡沫2、集液槽3、防护罩4和多孔泡沫固定结构5;所述防护罩4中填充有梯度孔径亲水多孔泡沫1和疏水多孔泡沫2,疏水多孔泡沫2与梯度孔径亲水多孔泡沫1通过多孔泡沫固定结构5进行固定,疏水多孔泡沫2两侧设置两个空间,前侧空间是疏水多孔泡沫2与梯度孔径亲水多孔泡沫1之间的间隔缝隙,其宽度为毫米量级,后侧空间设置集液槽3;疏水多孔泡沫2通过多孔泡沫固定结构5悬空安装,使得前侧的间隔缝隙与后侧空间的集液槽3相通。 优选地,还可利用风扇8强化空气对流。风扇8可加快湿空气的流通速度,从而显著提高集水器的集水性能。 此时,所述梯度孔径亲水多孔泡沫1和疏水多孔泡沫2的形状,可以为圆筒式、板式、帽盔状等多种。圆筒形状便于设计成集水杯等便携产品;板状易于生产、加工,便于扩展换热面积和体积,可设计为类似板式换热器形状,易于雾水捕捉集成化处理;帽盔状则适合不容易安放集水器的地区,直接扣于地面,用于局部集水。
华北电力大学 2022-06-20
山羊肉质及快长、高繁殖性能的研究与推广
根据羊场特定的饲养管理条件及影响因素,建立了种羊的 BLUP 育种模型,用于估测肉用羊早期生长性状的育种值。通过检测分析影响山羊肉质风味和鲜味的硫胺素、肌苷酸、胆固醇等指标在肉中的表达水平,建立了依据肉品质进行的个体选择模型。主要技术(性能)指标:通过该成果的应用,可使得山羊的初生重、周岁重、产羔数、及屠宰率等性能指标达到一定的提高。
扬州大学 2021-04-14
用于薄板热成形性能试验中试样失稳的检测方法和装置
(专利号:ZL 201410446618.0) 简介:本发明公开一种用于薄板热成形性能试验中试样失稳的检测方法和装置,属于金属塑性加工成形技术领域。该检测装置包括X射线发生器或人工放射源、图像增强器、CCD摄像机、图像采集卡、计算机、图像灰度识别控制卡以及显示屏。本发明利用射线实时成像技术,在试验过程中,板料一旦出现失稳-微裂纹,透过板料的射线形成的图像的灰度值有明显的阶跃变化,通过计算机处理软件实时检测出接收到的图像中此阶跃变化,从而给
安徽工业大学 2021-01-12
电动车辆动力系统性能测试与仿真平台
本系统综合了机械测功机和电涡流测功机的优点,采用双路电传动测试装置,包括直流电源、温控单元、被测试电机及其控制器、转速转矩测试仪、变速箱、机械惯量系统、测功机及其控制器、数据采集系统以及中央计算机,各部分利用模块化设计理念,具有与外界其他设备和仪器的接口。既可以采用其中一路做为单电机驱动系统的测试试验,也可以作为双电机驱动系统的协调综合控制研究,同时可以实现电动车辆整车动力特性的半实物仿真。
北京理工大学 2021-04-13
一种改进 GNSS/INS 实时紧组合导航实时性能的方法
本发明公开了一种改进 GNSS/INS 实时紧组合导航实时性能的方法,包括(1)保存 GNSS 采样时刻 k 的预测误差协方差矩阵和机械编排解算的导航状态;(2)在时刻 k 时 GNSS 观测数据的接收时刻,采用 Kalma 滤波法进行组合更新解算,得时刻 k 的状态参数估计量以及状态参数协方差估计量(3)根据和估计 组合更新解算完成时刻 j 的状态参数估计量以及状态参数协方差估计量(4)采用以及修正时刻 j 的惯导误 差。本发明可降低 GNSS 数据延迟和组合解算耗时对实时导航输出的影响,可有效改善实时组合导航的 实时性能,对组合导航算法在运算能力较低的处理器上的实现以及对实时性要求严格的应用场合有格外 重要的意义。
武汉大学 2021-04-13
全高清视频采集卡-高清视频采集卡-性能优越
产品详细介绍    因为T230E全高清视频采集卡具有体积小巧,性能优越,应用灵活的特点,可采集1路高清或标清视频信号,1路立体声模拟音频信号。视频输入可连接HDMI、分量(YPbPr)、复合视频(CVBS)、S端子信号源。现在市面上的大部分全高清视频采集卡使用的比较广泛的就是T230E。  同三维随卡配套相关软件:同三维多路视频录播软件、同三维多路视频演播软件、同三维大屏显示控制软件、同三维视频会议软件(10个点)、同三维视频直播软件(15个点)。以上软件随采集卡附送,另带有单路视频采集软件。  【高清采集卡产品特性】  · 可同时采集一路全高清或标清视频信号,1路模拟音频信号。  · 全高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。  · 全高清信号可采集HDMI、DVI、分量信号。  · 可采集HDMI中的LPCM音频信号。  · 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。  · 超小尺寸:99.77mm x 68.88mm,符合Low-Profile 规格。  【提供二次开发包SDK】  提供免费SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  【产品规格】  连 接  主机接口主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽  输入接口1 个 HDMI 接口 (可转接 DVI)  1 个 DB9 接口 (通过转接线缆可接 YPbPr ,S 端子,CVBS,1 路不平衡立体声音频线路输入)  DVI视频输入1路1080P/60HZ高清DVI信号  HDMI视频输入1路1080P/60HZ高清HDMI信号  YPbPr视频输入1路YPbPr信号  S-Video 视频输入1 路 S-Video 标清信号  CVBS视频输入1路标清视频信号  HDMI音频输入1路LPCM音频信号  模拟音频输入1路模拟音频信号  标 准  DVI输入格式符合DVI 1.0标准,单连接(480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p)  HDMI输入格式符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor  YPbPr输入格式480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p  CVBS输入标准PAL/NTSC  HD输出格式40×30-2048×1536,帧率: 1-100 fps  SD输出格式176×144-768×576,帧率:1-30 fps  模拟音频采样率及信噪比Up to 96KHz,85db,24-bit  视频采样率CVBS: 57.27MHz (4x Oversampling)  HDMI/DVI:225MHz  视频采样精度10bit  色彩空间YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits  视频处理  色彩空间转换硬件色彩转换  去隔行垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行  画面缩放硬件5-Tap缩放  画面反转水平;垂直  画面剪裁支持  图像调节亮度/对比度/色调调节  饱和度调节/黑白,彩色控制  伽玛值调节 (Gamma)  单独调节R/G/B三色的亮度、对比度  其 他  操作系统支持支持以下操作系统的x86和x64版本:  Windows XP Professional  Windows Server2003  Windows Vista  Windows Server 2008  Windows 7  Windows Server 2008 R2  Windows 8  Linux  兼容软件Windows Media Encoder  Adobe Flash Media Live Encoder  Real Producer Plus  VideoLAN for Windows  板载内存128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit  升级固件可升级  几何尺寸99.77mm x 68.88mm  安装可插入PCI-Express x1, x4, x8 或 x16 插槽;可安装在半高(2U)、全高(4U)的机箱内  功耗<= 4W  工作温度范围0-50 摄氏度  保存温度范围-20-70 摄氏度  保存湿度范围5%-90 %  请注意:  1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。  2. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。  3. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。  完美支持Edius非编软件  T230E 高清视频采集卡是一个PCI Express接口的板卡,可以和EDIUS非编软件配合使用,让用户可以通过HDMI接口或者DVI接口轻松地输入,可以处理任何高清和标清的节目,视频、音频、字幕和图像层数没有限制,可以应用任何实时特效。支持高清1080P实时采集。  全高清视频采集卡高级特性  · 高性能DMA传输功能。  · 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDM,分量。  · 通过转接线缆可兼容复合视频(CVBS)、S端子输入信号。  · 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测。  · 支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  · 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  · 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  · 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。  · 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。  · 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。  · 固件可升级。  【兼容软件优势】  →采用标准的WDM驱动,支持标准的Directshow进行开发,提供完整的二次开发包SDK。  →可以在微软Amcap、Media Encoder,Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。  →支持国内大多数大多数视频会议软件、视频监控软件、P2P采集端软件、直播软件,如:上海华平的AVCON视频会议系统、北京威速V2 Conference视频会议、网动、红杉树等等知名品牌的视频软件。   2015年同三维继续给力,除了针对行业需求推出了单路万能高清采集卡和双路万能高清视频采集卡,双路万能采集卡。            更多同三维产品资讯: http://www.tswvideo.com 客户的留言我们可能太忙了没看到,所以请有意向的用户可以直接拨打我们的销售热线电话咨询详情!T620E双路采集卡,T220E万能高清音视频采集卡.同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
一种单晶石榴石厚膜的间歇式液相外延生长方法
专利内容是本发明针对背景技术存在的缺陷,提出了一种单晶石榴石厚膜的间歇式液相外延生长方法,缓解了衬底与薄膜之间的应力产生,得到的单晶石榴石厚膜可作为磁光或微波厚膜应用,该方法制得的磁光厚膜的厚度可达100µm以上。
电子科技大学 2021-02-01
一种糖基/磺化改性亲和聚合物中空纤维分离膜、其制备方法及用途
本发明公开一种糖基/磺化改性亲和聚合物中空纤维分离膜及其制备方法。该膜由聚合物树脂、磺化聚合物树脂和糖类高分子组成,在优选的原料与比例下对LDL有良好的特异性吸附作用,且具有良好的稳定性和生物相容性,可重复使用,成本低廉,有望投入大规模临床应用。其制备方法包括以下过程:将膜用聚合物树脂、磺化聚合物树脂、糖类高分子、致孔剂按一定比例溶于溶剂,制成均一的纺丝制膜液,将纺丝制膜液过滤、真空脱泡后,通过浸没沉淀相转化法纺丝制备中空纤维成膜,然后将所制得的中空纤维膜依次在去离子水和超纯水充分漂洗。本发明采用的共混溶解制备法具有操作简便安全、原材料廉价易得等优点。
浙江大学 2021-04-11
高稳定金属膜电阻器用磁控溅射中高阻靶材及制备技术
成果与项目的背景及主要用途: Cr-Si 中高阻膜电阻器具有精度高、噪声低、温度系数小、耐热性和稳定性 好等优点,在精密电子设备和混合集成电路中大量采用。对于溅射制备电阻膜来 说,靶材是至关重要的,它制约着金属膜电阻器的电阻率、精度、可靠性、电阻 温度系数(Temperature Coefficient of Resistance, TCR)等性能。电阻温度系数 (TCR)是金属膜电阻器的一个重要性能技术指标之一,较大的 TCR 在温度变化时 会造成电阻值漂移,从而影响电阻器的精度和稳定性。目前国内外生产的金属膜 电阻器用高阻靶材,其性能不能满足低 TCR(≤25ppm/℃)要求。 技术原理与工艺流程简介: 靶材炼制工艺如下图所示所制备的靶材(382 mm ×128 mm ×14 mm)在溅射成电阻器薄膜后, 电阻温度 系数小(≤25 ×10-6 / ℃), 电阻值高(要求不刻槽数量级为千欧, 刻槽后数量级为 兆欧)且稳定(随时间变化小), 因此, 在本靶材研究中, 将选择 Cr 、Si 作为高阻 靶材的主体材料。由于 C r 、Si 熔点高, 原子移动性低, 因此由其所组成的薄膜 稳定性高。通过在金属 C r 中引入半导体材料 Si 来提高电阻器合金膜的阻值。 C r 是很好的吸收气体的金属元素, 在电阻器薄膜溅射过程中, 可通过通入微量 的氧来提高薄膜的电阻率, 同时调节电阻温度系数。 技术指标如下: 温度冲击实验后 ΔR/R ≤±0 .5 %, 过载实验后 ΔR/R ≤±0 .5 %, 寿命实验后 ΔR/R ≤±1 .0 %,电阻温度系数 TCR ≤±20 ×10-6 / ℃。 应用领域: 集成电路、电子元器件 合作方式及条件:具体面议 2 半导体微环激光器 3 基光电集成电路 4 无线网络与应用:协作无线网络 5 移动通信—LTE 技术
天津大学 2021-04-11
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