
密度低、可回收性佳和阻尼性能好的鎂合金,在高精度機床上具有極大的應用前景。采用鎂合金生產(chǎn)高精度機床零部件,有利于改善機床的減震性能,提高機床的精度和可靠性。[詳情]

FLEX 5000 I/O模塊助力互聯(lián)企業(yè)提高生產(chǎn)力和靈活性
近日,羅克韋爾自動化推出全新Allen-Bradley FLEX 5000 I/O平臺,可用于打造更智能、更高效、更靈活的工業(yè)控制系統(tǒng)。[詳情]

2018年6月26日到6月29日,C919大型客機控制板組件和調(diào)光控制系統(tǒng)(簡稱“CPAs&DCS”)首個LRU級鑒定試驗:調(diào)光控制電源射頻敏感性(不含方波調(diào)制,簡稱PM)試驗順利通過局方現(xiàn)場目擊。[詳情]

動力電池技術新突破 全氣候環(huán)境實現(xiàn)15分鐘快充
美國賓州州立大學王朝陽教授團隊在鋰離子電池快速充電領域取得重大突破。該團隊通過一種新型的電池結構和充電策略,實現(xiàn)了動力電池在任何溫度下的快速充電。即使在零下50度的極端環(huán)境中,該技術依然能夠實現(xiàn)15分鐘快充,并具有超過4500次的超長循環(huán)壽命。[詳情]

英飛凌發(fā)布新款XENSIV TLE5014磁性角度傳感器 角度誤差不足1度
據(jù)外媒報道,英飛凌發(fā)布新款XENSIV TLE5014磁性角度傳感器(magnetic angle sensor)產(chǎn)品,旨在應對愈發(fā)嚴苛的汽車應用需求,該款產(chǎn)品簡單易用。[詳情]

西門子研究人員開發(fā)的虛擬傳感器不必借助安裝在電機內(nèi)部的傳感器,即可計算出電機內(nèi)部溫度。籍此得到的信息可以避免不必要的停機——這一改進將大大降低運營成本。[詳情]

人工智能芯片之戰(zhàn):高通VS聯(lián)發(fā)科
近期,高通和聯(lián)發(fā)科幾乎同時向業(yè)界展示了他們在人工智能領域的研究新進展,作為芯片行業(yè)的兩大領先廠商,研發(fā)AI芯片及應用對其在行業(yè)保持競爭優(yōu)勢來說具有戰(zhàn)略意義。為智能手機的競爭帶來了新的競爭點![詳情]

晶振分為有源晶振和無源晶振。按封裝方式不同,石英晶體諧振器可分為DIP(dualinline-pinpackage,雙列直插式封裝技術)和SMD(SurfaceMountedDevices,表面貼裝器件)兩大類。[詳情]

巴索發(fā)布新品Blasogrind GTC7拉開中國刀具磨削專用油市場序幕
據(jù)介紹,Blasogrind GTC 7有別于從石油原油中提煉的磨刀油產(chǎn)品,這款刀具磨削加工專用油是把天然氣通過費托合成法(Fischer-Tropsch synthesis,即:FTS)轉化為所期望屬性的基礎油之后,配以不同性能的添加劑以滿足在不同的加工條件及溫度下的磨削加工需求。[詳情]

博世傳感器技術公司推出兩款智能傳感器中樞BHI260和BHA260
據(jù)外媒報道,博世傳感技術有限公司(Bosch Sensortec)于近日在加州圣荷西的傳感器博覽會上展出了兩款智能傳感器中樞(smart sensor hubs):BHI260和BHA260。[詳情]

再次刷新世界紀錄 潘建偉團隊實現(xiàn)18個光量子比特糾纏
中國在量子計算領域再次取得里程碑式突破!中國科學技術大學潘建偉團隊在國際上首次實現(xiàn)18個光量子比特的糾纏,刷新了所有物理體系中最大糾纏態(tài)制備的世界紀錄。[詳情]

ADI發(fā)布業(yè)內(nèi)最先進的生物和化學檢測接口IC
ADI近日宣布推出一款可實現(xiàn)新一代智能電子化學傳感器的新型傳感器接口IC。ADuCM355精密模擬微控制器帶有生物傳感器和化學傳感器接口,是目前能夠在單個芯片上同時實現(xiàn)恒電位儀和電化學阻抗頻譜分析儀(EIS)功能的唯一解決方案,是工業(yè)氣體檢測、儀器儀表、生命體征監(jiān)測和疾病管理等應用的理想解決方案。[詳情]

從2016年下半年開始,Micro LED的概念就風聲水起,在前不久結束的CES2018上,三星146英寸的模塊化Micro LED電視又出盡風頭,與傳統(tǒng)的LCD電視相比,無論是亮度、對比度還是色彩飽和度,都有了可觀的改進。[詳情]

梅賽德斯-奔馳卡車采用全新的3D打印工藝,生產(chǎn)出高質(zhì)量的復雜金屬備件和特殊零件。照片展示了激光打印機的工作倉,其中心首次使用選擇性激光熔化(SLM)制造了金屬恒溫器蓋。[詳情]

激光脈沖產(chǎn)生的電流瞬間撼動物質(zhì)納米結構
近日,美國羅切斯特大學的一名研究人員成功預測了激光脈沖可以在納米尺度上產(chǎn)生超快電流,這標志著利用激光控制電子的一個新領域。[詳情]