PCB智慧制造联盟成立,联盟前景旺
据台新闻媒体,研华工控昨日(1月9日)公 […]
超浸润材料因为其独特的润湿性能而备受关注,控制表面化学组成和多尺度微纳米结构,是构建超浸润界面材料的关键。 有鉴于此,江雷院士等人对仿生超浸润系统进行了详尽而又深入的综述,主要包括超浸润体系的发展历史、设计原则、体系建立、化学与制造、新兴应用等五个方面。 一、历史脉络与体系发展 说起超浸润,应该有几百年的历史了。而近几十年对自然界特殊润湿现象的机理研究,使得这一古老的话题重新燃起人们的兴趣。
近来有传闻称苹果下一代iPhone 7将加入防水功能,而如今苹果曝光的一些专利申请也暗示了这一方面的可能性,这不,最近苹果又有一项防水新专利曝光。 据美国专利商标局(USPTO)最新公布的一份专利申请文件显示,苹果正在研发一个名为“Electronic devices with housing port shutters”的专利项目,也就是“配备端口遮板的电子设备”。既然是“电子设备”,那么也就不局限于iPhone了,更有可能是Ap
文章摘自智东西--聚焦智能变革,服务产业升级!作为智能行业新锐媒体,智东西目前专注于五大智能领域:VR/AR;AI/机器人/无人机;智能汽车/智能出行;智能家具/物联网;智能穿戴/智能医疗,通过内容、活动、报告以及社群等方式助力“智能+”时代的创业和产业升级。更多纳米防水资讯请关注纳米防水微信号: Nanowaterproof 纳米防水网:http://www.wateroff.cn/
物理学院王炜教授、曹毅教授研究团队在疏水相互作用研究方面取得新进展,他们发展了单分子力谱的测量方法,直接测量了聚苯乙烯纳米粒子的疏水水合自由能与自身尺度的关系,并在理论上推导了重构疏水水合自由能的物理模型