发 帖  
  • 发布了文章 2023-2-14 17:43
    甲烷是地球大气中仅次于水蒸气和二氧化碳的第三大温室气体,由于人类活动,其浓度一直在稳步增加。...
    0
    1230次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 17:41
    基于各种工作原理的激光雷达(LiDAR)已经在许多领域获得应用,例如机器人导航、自动驾驶、无人机、地面勘测等。...
    0
    2368次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 17:38
    光机械系统是一种使用光诱导的热和电磁、光学力来控制运动或机械振动的能量转换系统。...
    0
    1104次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 13:52
    随着临床对更精确和个性化健康监测技术的需求增长,基于增材制造(3D打印)的可穿戴设备迅速发展。...
    0
    1249次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 13:50
    全有机探测器对于先进剂量测定应用极具前景,因为其机械特性允许器件适应轮廓复杂的大面积表面,并且具有优异的便携性和重量轻等特点。...
    0
    577次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 13:48
    与金刚石中与氮空位(NV)缺陷相关的电子自旋是一种可在室温下提供高空间分辨率和灵敏度的磁场传感器,已经被用于研究纳米尺度的核磁共振,生物磁学、古地磁学和固体磁性,以及量子材料中的电流。...
    0
    8482次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 13:45
    据麦姆斯咨询报道,来自美国纽约康奈尔大学(Cornell University)的科学家们开发了一种光电双读出的生物传感器,其可以模拟细胞膜的生理特性,并提供细胞活动的相应电子读出。...
    0
    711次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 11:25
    IM69D128S基于PDM(脉冲密度调制)输出的数字麦克风ASIC,树立了520 μA电流消耗的新基准。这相当于市场上具有类似性能的可用型号的一半电流消耗量。...
    0
    447次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 09:34
    量子传感器正在从实验室走向现实世界。量子传感器的原子长度尺度及其相干特性实现了前所未有的空间分辨率和灵敏度。...
    0
    1399次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-14 09:31
    软光刻技术可通过在可变形弹性体(例如聚二甲基硅氧烷(PDMS))上使用光刻图形化模具,实现具有精确特征的微流控器件快速成型(rapid prototyping)。...
    0
    2700次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-13 17:35
    该磁力计采用TMR(隧道磁阻)技术,精度出色、噪声极低,还具备场震恢复(field shock recovery)功能,有助于提高传感稳定性。...
    0
    1514次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-13 16:15
    向水杯中插根筷子,看起来筷子似乎被“折断”了,但这实际上是光的折射带来的视觉效果。光的折射遵循折射定律,即光穿过不同界面产生折射时,入射光和折射光会对称分布在法线两侧。而负折射是入射光与折射光在界面法线同侧的特殊物理现象。...
    0
    959次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-13 10:20
    对于Au原子快扩散特性导致的Au掺杂碲镉汞材料稳定性控制问题,研究发现,热处理时引入一定的汞空位有助于提高Au掺杂原子稳定性,从而提高Au材料碲镉汞材料电学参数控制。...
    0
    873次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-13 10:16
    该研究使用合成生物学方法重建细胞膜及其嵌入的蛋白质,创造了一种生物传感器。它以一种柔软且易于使用的导电聚合物为起点,在支撑物之上充当电路并由计算机监控。...
    0
    316次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-2-13 09:19
    本文提出的基于极端随机树模型的超构材料吸收器传感器具有简单的结构设计、超薄的厚度、紧凑的尺寸和窄线宽等特性,在检测疟疾和葡萄糖等生物医学领域具有良好的应用前景。...
    0
    1241次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 286 次赞同

    获得 0 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部