您当前的位置:检测预警 > 栏目首页

  • 新能源汽车动力电池的冷却技术

    在社会发展水平不断提升的背景下,人民群众的物质生活得以快速提升,新能源汽车作为基础出行工具得到广大群众的青睐, 给我国的新能源行业以及汽车行业带来全新的发展机遇。电池组作为决定新能源汽车性能以及续航能力水平的重要保障,对于电池组可靠性、安全性的研究工作是当下课题研究的关键部分。本文开展的新能源汽车动力电池冷却技术研究工作,推动新能源汽车

    2023/01/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 感存算一体化智能视觉芯片的展望

    本文总结了感存算一体化智能成像系统中使用的两种不同类型的架构(即在传感单元内或附近进行计算),然后讨论了未来的发展方向(包括与算法匹配的架构、3D集成技术、新型材料和先进器件)。总之,感存算一体化智能成像系统的最终目标是实现更高效的AI硬件,该硬件系统具有低功耗、高速、高分辨率、高识别准确率和大规模集成的特点,同时具有可编程性。

    2023/01/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 一种隔膜式压力变送器、压力表检定装置的设计

    隔膜式压力变送器、压力表的检定难点就在于法兰盘的连接,传统的法兰连接过程过于费时费力,并且还要受制于法兰的不同尺寸、构型,这对于需要进行大批量、周期检定工作的各个压力计量实验室来说困难重重。本文设计的检定装置,根据隔膜式压力仪表检定的这一特点,采用了独特的压板式可调卡扣设计,较好地解决了这一问题,为隔膜式压力仪表的检定提供了一种全新的

    2023/01/10 更新 分类:科研开发 分享

  • 国内外聚砜树脂的研究现状及其应用

    聚砜树脂是上世纪六十年代出现的新型特种工程塑料,属于非结晶性高分子化合物。其主链中含有苯环,且-SO2-基团的硫原子处于最高的氧化状态,因而抗氧化性能、机械性能和热稳定性较好,醚键的存在又提供了一定韧性。此外,聚砜还具有无毒、可自熄、耐腐蚀等优点,在航天航空、汽车、餐具、医疗设备等多领域均有所应用。

    2023/01/10 更新 分类:科研开发 分享

  • MoS2添加量对MoS2/Ni60A固体自润滑涂层显微组织和性能的影响

    以Ni60A合金粉末和MoS2粉末为熔覆材料,采用激光熔覆技术在35CrMnSi钢基体表面制备MoS2/Ni60A固体自润滑涂层,研究了MoS2添加量(质量分数1%,3%,5%,7%,9%)对涂层物相组成、显微组织、显微硬度和摩擦磨损性能的影响。

    2023/01/11 更新 分类:科研开发 分享

  • Bond3D推出PEEK 3D打印脊柱融合器

    当PEEK作为一种3D打印材料被广泛使用时,它改变了行业对基于聚合物的3D打印的看法。这种高温、高性能的塑料能够生产功能性原型,甚至是最终使用的部件,将聚合物3d打印带到一个新的水平。PEEK的实力和寿命提升了一些3d打印应用,使其与注射成型等技术具有竞争力。

    2023/01/15 更新 分类:热点事件 分享

  • 对标商品化电池要求,钠电全电循环寿命超过1500次

    近日,天津师范大学毛文峰课题组根据相图调节反应组分巧妙的将Na3V2(PO4)3(Na3VP)与Na7V4(P2O7)4PO4(Na7VP)匹配,合成了一种具有均质杂化的新型复合材料hybridized Na3V2(PO4)3 (HNVP),实现快速的钠离子存储。

    2023/01/30 更新 分类:科研开发 分享

  • 梅宏院士等:大数据技术的四大挑战与十大趋势

    日前,中科院院士梅宏联合中国人民大学、华中科技大学、中科院计算技术研究所、中国科学院大学、北京理工大学多位专家,发布最新论文《大数据技术前瞻》。该文在计算体系重构的背景下,指出了大数据技术发展的四大技术挑战和十大发展趋势。

    2023/02/03 更新 分类:行业研究 分享

  • 生物逆锁键启发的可逆、加载速率响应型特异性粘附水凝胶

    近期,北京大学工学院黄建永研究员课题组受细胞逆锁键行为的启发,设计了一种加载速率响应型水凝胶,实现了高效可逆的特异性界面粘附,并通过构建力-化学耦合模型定量地揭示了这种非线性动态响应的内在机制,为开发具有可编程粘附性能的智能水凝胶材料提供了新的仿生设计策略。

    2023/02/10 更新 分类:热点事件 分享

  • 欧阳明高院士:关于锂离子动力电池超级快充的关键问题

    英国帝国理工学院Gregory Offer课题组、清华大学欧阳明高院士课题组和法拉第研究所的Billy Wu 联合壳牌石油公司的研究人员联合在国际交通电动化杂志 eTransportation 上发表了关于锂离子电池快充的综述文章(Lithium-ion battery fast charging: A review)。该文章从材料层级到系统层级全面综述了影响锂离子电池快速充电的因素、快充现存的主要问题及解决方法。

    2023/02/13 更新 分类:科研开发 分享