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81.
德国的GFD公司研发了一种用工业金刚石制成的超锋利的剃刀,其寿命是目前剃刀的1000倍。其技术突破口是利用两个特殊的工艺:纳米晶金刚石涂层和等离子打磨。在碳化物刀片上涂覆纳米晶金刚石涂层,然后采用GFD公司创新的等离子打磨技术进行打磨。当刀刃被打磨到仅有几纳米厚时,对刀片进行抛光。用这个工艺在全世界首次用最硬的材料制成  相似文献   
82.
美国食品和药品管理局(FDA)批准视觉护理公司研发的植入式微型望远镜(IMT)投入使用,用以改善晚期老年黄斑病变(AMD)患者的视力。通过外科手术植入眼内后,  相似文献   
83.
英国曼彻斯特大学(U.K.)的研究人员说,石墨烯材料有取代制造飞行器的高性能碳纤维材料的可能性。石墨烯是一种二维的碳原子层,象铁丝织网,是已知的最坚硬的材料之一。  相似文献   
84.
美国的Pennex Aluminum公司和通用挤压型材公司(GEI)已进入执行资产收购合同的阶段。Pennex Aluminum公司收购位于俄亥俄州Leetonia的哥伦比亚公司GEI子公司的挤压设备。执行协议需要尽职地完成各项复杂的工作,预计今年年底之前会完成交易。  相似文献   
85.
美国加州大学伯克利分校的工程师们研发了一种用半导体纳米线制造的对压力敏感的电子材料,这是第一例用无机单晶半导体制造的人造皮肤,称之为“e-skin”。把圆柱形鼓滚放在有粘性的底板上,如聚酰亚胺薄膜、其它塑料、纸或玻璃等,  相似文献   
86.
光伏电池的效率越来越高,甚至由互连占用的小面积也越来越小,同时又获得越来越多的电子流。在费城召开的光伏专家会议(Photovoltatic Specialists Conference)暨美洲光伏展览会上对这方面的进展进行了研讨。  相似文献   
87.
George Washington大学的SmartLicht教授研发了一种具有革命性的无二氧化碳炼铁法,这是对已经使用3000年的传统的炼铁法的重大突破。他利用可再生的太阳能以及太阳能转换工艺——其专利被称之为热电化学光能转化工艺(STEP)——很容易地从两种普通的铁矿石(赤铁矿和磁铁矿)提取出纯铁离子,在整个过程中不释放二氧化碳。  相似文献   
88.
在国际微电子和封装协会(IMAPS)的亚利桑那会议上,Lord公司的高级科学家Rmsel Stapleton于2010年8月26日向SST提交了一份报告,其内容是关于公司的用于晶圆片级芯片封装第一代钝化层技术,该技术预计于2010年投入商业化应用。  相似文献   
89.
为了达到减轻汽车的重量,在不影响安全的条件下改善燃料经济性和减小温室气体排放的目标,汽车工业正在面临严峻的挑战。减轻汽车重量最有效的途径是先进的结构设计与轻体材料相结合。具有高比强度的镁合金是用于汽车减重的最具吸引力的材料。尽管锻造镁合金很有希望用于结构件,但目前用于汽车的镁仅限于铸造部件,  相似文献   
90.
一种具有高耐腐蚀性的砂型铸造铝合金己由美国密歇根州Delphi公司研发成功。砂铸和永久模适用于铸造K-Alloy SP。该合金的成本低于其他合金,但具有高耐腐蚀性。  相似文献   
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