解決方案:a)樣品在等離子體反應器中處理,并在表面分析裝置(XPS、螺旋鉆等)的真空下轉移(為了避免空氣暴露中的表面修飾和污染);b)實驗是在超高真空條件下的精密等離子體設備中進行的,它用離子、自由基和分子束模擬等離子體,但與表面分析設備兼容。這兩種方法都是有效的,并且各有優缺點。
2022-05-19 14:28:15
2525 
共振型壓電式爆震傳感器的結構如圖1所示。該傳感器中壓電元件緊密地貼合在振蕩片上,振蕩片則固定在傳感器的基座上。振蕩片隨發動機的振動而振蕩,波及壓電元件,使其變形產生電壓信號。當發動機爆震時的振動
2018-11-16 15:49:57
食品和醫療設備等更廣泛領域具有應用潛力。然而,傳統的低溫等離子體發生器需要高電壓,因此離不開單獨的變壓器組件和高頻發生器,導致設備尺寸大,功耗高。由于低溫等離子體可以處理表面,清潔和消毒對溫度敏感或
2022-05-18 15:16:16
等離子弧切割機是借助等離子切割技術對金屬材料進行加工的機械。等離子切割是利用高溫等離子電弧的熱量使工件切口處的金屬部分或局部熔化(和蒸發),并借高速等離子的動量排除熔融金屬以形成切口的一種加工方法。
2019-09-27 09:01:37
等離子發生器的主要工作原理是將低電壓通過升壓電路升至正高壓及負高壓,利用正高壓及負高壓電離空氣產生大量的正離子及負離子,負離子的數量大于正離子的數量。
2019-09-30 09:00:48
等離子和液晶電視的區別:這是最詳細的一篇介紹了。前言:現如今對于“平板電視”這個概念很多人都應該已經熟悉了,但是如果真打算買一臺平板電視,究竟是選擇液晶電視好,還是選擇等離子電視好呢?這可能是很多
2008-06-10 14:58:24
液晶顯示器(LCD)之后的最新顯示技術之一。這種顯示器能夠用作適應數字化時代的各種多媒體顯示器,適用于制造大屏幕和薄型彩色電視機等,有著廣闊的應用前景。等離子體顯示器具有體積小、重量輕、無X射線輻射
2011-01-06 16:09:23
等離子顯示器的工作原理是什么?PDP等離子顯示器有哪些特點?等離子顯示器比傳統的顯像管和LCD液晶顯示器具有哪些技術優勢?
2021-06-07 06:06:32
】:1引言電子元器件在生產過程中由于手印、焊劑、交叉污染、自然氧化等,其表面會形成各種沾污。這些沾污包括有機物、環氧樹脂、焊料、金屬鹽等,會明顯影響電子元器件在生產過程中的相關工藝質量,例如繼電器的接觸電阻,從而降低了電子元器件的可靠性和成品合格率。等離子體是全文下載
2010-06-02 10:07:40
等離子電視(PDP)和液晶電視(LCD)都屬于平板電視,它們就像雙胞胎,雖然表面上十分相像,但本質上卻有很大差別。其中兩者的最大的區別在于使用的面板不同,也就成像原理大不一樣。等離子電視是依靠高電壓
2009-05-24 18:07:54
等離子顯示屏是由相距幾百微米的兩塊玻璃板,中間排列大量的等離子腔密封組成的。每個等離子腔都充有惰性氣體,通過對其施加電壓來產生紫外光,從而激勵顯示屏上的紅綠藍三基色熒光粉發光。每個等離子腔體等效于一個像素,其工作機理類似普通日光燈。由這些像素的明暗和顏色變化,來合成各種灰度和色彩的電視圖像。
2019-10-17 09:10:18
等離子電視工作原理與日光燈很相似,等離子電視也叫3D等離子電視,它采用了等離子管作為發光元件,屏幕上每一個等離子管對應一個像素,屏幕以玻璃作為基板,基板間隔一定距離,四周經氣密性封接形成一個個放電
2014-02-10 18:20:48
等離子的使用壽命是多久? 答: 等離子電視的使用壽命大約為6
2009-05-24 18:00:55
等離子適合什么環境? 由于先天的成像原理,等離子電視比較適合較暗的環境,那些亮麗的場所并不適合等離子電視使用。
2009-05-24 18:10:24
表面波等離子體激勵源設計,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
MQ-2型煙霧傳感器屬于二氧化錫半導體氣敏材料,屬于表面離子式N型半導體。處于200~3000攝氏度時,二氧化錫表面吸附空氣中的氧,形成氧的負離子吸附,使半導體中的電子密度減少,從面使其電阻值增加。當與煙霧接觸時,如果晶粒間界處的勢壘收到煙霧的調至面變化,就會引起表面導電率的變化。利用這一點就可以獲得這
2021-08-04 08:45:55
)等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。
?有許多種類的納米波導濾波器:齒形等離子體波導[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形
2025-01-09 08:52:57
以內的分子鍵,誘導削減一定厚度,生成凹凸表面,同時形成氣體成分的官能團等表面的物理、化學變化,提高鍍銅粘結力、除污等抄板作用。 上述等離子體處理用氣體常見的有氧氣、氮氣和四氟化碳氣。下面通過由氧氣和四
2018-11-22 16:00:18
組成之混合氣體,舉例說明等離子體處理之機理: (2)用途: 1、凹蝕 / 去孔壁樹脂沾污; 2、提高表面潤濕性(聚四氟乙烯表面活化處理); 3、采用激光鉆孔之盲孔內碳的處理; 4、改變內層表面
2013-10-22 11:36:08
電鍍銅加工→圖形轉移形成電氣互連導電圖形→表面處理。 一、等離子體切割加工技術特點 等離子體的溫度高,能提供高焓值的工作介質,生產常規方法不能得到的材料,加之有氣氛可控、設備相對簡單、能顯著縮短
2017-12-18 17:58:30
食品和醫療設備等更廣泛領域具有應用潛力。然而,傳統的低溫等離子體發生器需要高電壓,因此離不開單獨的變壓器組件和高頻發生器,導致設備尺寸大,功耗高。由于低溫等離子體可以處理表面,清潔和消毒對溫度敏感或
2022-05-17 16:41:13
uPD16305的性能特點是什么?uPD16305在等離子體顯示器中有什么應用?
2021-06-04 06:54:10
的二維材料,特別是用于開發健康監測中的可穿戴傳感器和植入式設備。可以實現各種多功能傳感器,這得益于石墨烯材料性能的多樣性。
通過HDPlas?等離子功能化工藝,石墨烯材料非常適用于非侵入性電化學生物傳感器
2024-09-10 15:45:32
同尺寸的等離子為什么比液晶便宜?同尺寸的等離子為什么比液晶便宜,因為等離子的亮度和看電視的效果比液晶好象還要好些? 造成這種情況的成因有
2009-05-24 18:13:16
的固相化,又要保證固相免疫分子的數量和活性,同時又要保證不同免疫傳感器生物敏感膜固化的一致性,具有很大的難度。常規對微傳感器敏感表面進行修飾的方法,無論在同化機理上是采用共價結合還是物理吸附,多采用浸泡
2018-11-15 14:48:44
本文分析了基于表面等離子激元的可調諧共振環濾波器結構原理,并分別對環半徑R為1.0μm和1.1 μm時進行了仿真。
2021-04-14 06:48:54
如何去等離子顯示屏GU128×64的接口設計?等離子顯示屏有什么應用?
2021-06-01 06:41:49
使用等離子清洗技術清洗晶圓去除晶圓表面的有機污染物等雜質,但是同時在等離子產生過程中電極會出現金屬離子析出,如果金屬離子附著在晶圓表面也會對晶圓造成損傷,如果在使用等離子清洗技術清洗晶圓如何規避電極產生的金屬離子?
2021-06-08 16:45:05
各位大佬:尋找12V車載等離子電路原理圖
2021-03-30 15:38:07
超高精度。該技術實現了前所未有的控制范圍,均勻的能量分配,以及對不斷變化的負載條件的快速適配。受益于射頻能量的令人振奮的應用之一是等離子照明,這將成為照明市場的下一個發展方向,里程碑式產品包括標準飛利浦
2017-12-14 10:24:22
1.引言微波測量方法是將電磁波作為探測束入射到等離子體中,對等離子體特性進行探測,不會對等離子體造成污染。常規微波反射計也是通過測量電磁波在等離子體截止頻率時的反射信號相位來計算等離子密度。當等離子
2019-06-10 07:36:44
日本FDK日前展示了一款用于生物物質及工業流體測定的表面等離子共振傳感器。 SPR傳感器作為生物傳感器被廣泛使用。通過測定入射傳感器的光線在出射時的衰減,可以確定附著在傳感器光路表面金屬電極上
2018-11-20 17:05:46
的每個角落。然而面對平板電視撲面而來的大潮,我們真的做好準備了嗎?對它真的夠了解嗎?時下各大媒體中對平板電視的介紹與選購的文章不勝每舉。但觀點不一,這里本人也發表一下拙見。一、液晶、等離子和Led各有
2012-02-15 20:07:08
光電型煙霧傳感器--運放--ADC--單片機--聲光報警在此基礎上想增加個離子型煙霧傳感器。其中一款離子煙霧傳感器是NIS-07
2018-08-21 14:07:55
怎么實現等離子電源的EMC設計?PCB布板時需要注意什么?
2021-04-09 06:54:43
選購等離子電視的幾大誤區大屏幕平板電視正受到越來越多的消費者關注與選擇,眾多消費者認為液晶電視比等離子更節能、壽命更長等優勢,似乎成為了消費者的選擇液晶電視的主要原因。實際上選購等離子電視有以下二大
2009-12-16 09:36:34
非共振型壓電式爆震傳感器的結構如圖1所示。它由平衡重、壓電元件、殼體、電氣連接裝置等組成。兩個 壓電元件同極性相向對接,平衡重將加速變換成作用在壓電元件上的壓力,輸出電壓由兩個壓電元件的中央
2018-11-16 15:26:09
無標記型免疫傳感器能夠直接測定生物樣品,測定過程中無需預先對被測物進行標記,適應直接、實時、原位、在線的痕量免疫分析,已經廣泛應用于臨床醫學、環境、制藥、食品等分
2009-03-05 10:45:53
23 利用倏逝波與熒光免疫分析原理,研制了一種倏逝波全光纖免疫傳感器。該系統利用單多模光纖禍合器 , 使 得激發光的傳輸、熒光的收集與傳輸均通過光纖來實現,減少了系統
2009-03-05 10:52:21
24 表面等離子體共振(SPR) 技術是一種簡單直接的傳感技術,SPR 對金屬表面附近的折射率的變化極為敏感,利用這一性質,表面等離子體共振傳感器已成為生物傳感器研究領域的熱點。現提
2009-06-30 10:18:51
11 介紹了一種利用光纖表面等離子體波傳感器進行折射率測量的方法,并利用此方法對環氧樹脂復合材料進行固化監測。對不同折射率的溶液進行了測試研究,并設計了一種用于折射率
2009-07-09 14:24:04
21 提出了一種基于胱氨自組裝膜和采用聚電解質吸附法固定活性物質的壓電免疫傳感器,用于檢測人血漿中抗凝血酶Ⅲ( AT2 Ⅲ) 。先在壓電石英晶振的金電極表面自組裝一層帶巰基的
2009-07-13 10:17:15
27 在低溫下, 通過混合石墨粉、補體3 抗血清、溶膠2凝膠而制備了一種基于溶膠2凝膠技術的可更新的安培分析免疫傳感器。該傳感器堅固、多孔, 擁有一個可更新的表面, 在辣根過氧
2009-07-17 08:32:52
20 本文設計并實現了基于粗糙集多傳感器和免疫的入侵檢測系統新模型,分析了基于粗糙集理論的規則生成算法,利用多傳感器提高了入侵檢測系統的魯棒性。給出了基于人工免疫
2009-08-05 11:03:56
14 基于微機電系統(MEMS)技術制備安培型免疫傳感器,并利用基于硫醇單層膜的納米金單層膜自組裝技術設計傳感器界面,用于固定人免疫球蛋白( IgG)抗體,研制了一種新型的安培
2009-10-06 08:52:01
21 介紹了光纖表面等離子體共振傳感器的制造工藝和系統鈕成,針對光纖傳感檢測系統在一定的條件下進行了多次測試,試驗表明該系統在測試過程中存在紅移現象.分析了發生紅
2010-08-25 16:01:53
25 光纖表面等離子體共振(SPR)傳感器是一種將光纖纖芯作為激發SPR效應基體的新型傳感器。闡述了SPR效應及其強度調制原理。設計出一套基于共振光強度調制技術的光纖表面等離子
2010-08-25 16:03:07
26 RSD檢測原理表面等離子共振( surface p lasmon resonance, SPR)型免疫傳感器,是利用SPR技術作為檢測免疫
2009-03-06 11:26:15
1495 
石英晶體微天平型免疫傳感器
3. 1 測定原理目前的壓電傳感器有兩種工作模式:一種是厚度減切型模式,另
2009-03-06 11:28:20
960 
電容型免疫傳感器
測定原理電化學免疫傳感器是免疫傳感器中研究較早、種類較多的一個分支。它將免疫
2009-03-06 11:30:02
1210 等離子電視,等離子電視原理,等離子電視術語大全
等離子電視技術原理 就技術角度而言,由于PDP中發光的等離子管在平面
2010-03-27 14:48:37
1178 等離子顯示器輸入接口簡介
等離子(PDP)中文叫等離子顯示器,是采用近幾年來高速發展的等離子平面屏幕技術的新—代顯示設備,等離子顯示器
2010-05-12 10:59:11
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表面等離子激元(簡稱SPPs)早在1950年的Ritchie工作之后就被人們所認識。它們本質上是光子和導體中的自由電子相互作用而被表面俘獲的廣波,或者說是自由電子和光波電磁場由于共振
2010-06-11 11:29:59
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表面等離子激元(簡稱SPPs)早在1950年的Ritchie工作之后就被人們所認識。它們本質上是光子和導體中的自由電子相互作用而被表面俘獲的廣波,或者說是自由電子和光波電磁場由于共振
2010-06-14 06:54:02
1581 
利用微波在介質表面激發出截止密度以上的等離子體,然后微波在介質與等離子體間形成表面波的傳輸,具有一定電場強度的表面波在其傳輸的范圍內可生成和維持高密度的等離子
2010-07-29 11:00:01
1501 
摘要:報道了一種基于蛋白A同定技術的新型Love波免疫傳感器,可用于檢測B型葡萄球菌腸毒素(SEB)。本傳感器由壓電石英基片、叉指換能器和SiO聲波導層構成。為提高傳感器對SEB分子的響應能力和檢測靈敏度,設計了抗體分子的蛋白A定向固定路線,通過APTES和戊二
2011-02-01 14:14:52
21 摘要:表面等離子共振技術(Surface Plasmon Resonance)是利用金屬膜/液面界面光的全反射連接引起的一種物理光學現象來分析生物分子相互作用的一項新興技術。本文簡要介紹了表面等離子共振技術的基本原理及其在生物醫學領域中的應用。 關鍵詞:表面等離子共
2011-02-11 16:03:27
38 摘要:SPR技術作為檢測,分析生物分子相互作用的有效工具,有些國家已經生產出成熟的商業化的SPR傳感系統。對SPR生物傳感器的工作原理,應用領域,最新進展作出闡述,并對其在生物分子檢測領域的應用和研究發展前景進行了討論。
2011-02-16 15:03:20
12 摘要:SPR是一種物理光學現象,而且SPR對金屬表面附近的折射率的變化極為敏感,利用這一性質,將一束平面單色偏振光以一定角度入射到鍍有薄層金膜的玻璃表面發生全反射時,若入射光的波向量與金膜內表面電子的振蕩頻率匹配,光線即耦合入金膜引發電子共振,即表
2011-02-16 23:32:00
28 摘要:表面等離子共振技術是近年來迅速發展起來的用于分析生物分子相互作用的一項技術,它利用全反射時入射光可以和金屬表面的等離子發生共振的原理,探測生物分子之間是否發生作用以及反應的動力學參數。該技術目前已廣泛應用于免疫學、蛋白質組學、藥物篩
2011-02-17 00:49:38
36 Ag_TiO_2薄膜表面等離子體共振光譜特性研究_劉超
2017-03-19 18:58:18
0 基于微機電系統(MEMS)技術制備安培型免疫傳感器,并利用基于硫醇單層膜的納米金單層膜自組裝技術設計傳感器界面,用于固定人免疫球蛋白(IgG)抗體,研制了一種新型的安培型免疫傳感器。
2017-09-08 15:39:48
6 近年來,表面等離子誘導的光催化反應由于可在陽光激發下通過電子轉移、電荷分離進行選擇性光氧化還原反應,引起了有機化學與環境科學界的廣泛關注。本文在近年有關文獻的基礎上對等離子光催化領域一些基礎性
2018-02-10 10:41:02
0 傳感器靈敏度與二硫化鎢覆蓋層的厚度有關,其可以通過涂覆不同濃度的二硫化鎢乙醇懸浮液或重復后涂覆的次數來調整。由于其大的表面面積、高的折射率和獨特的光電性能,涂覆在金膜上的二硫化鎢納米片覆蓋層顯著提高了傳感靈敏度。
2018-07-23 09:42:00
4499 針對傳統太赫茲光電導天線輸出功率較低的問題,設計了一種基于金屬陣列等離子體共振增強的太赫茲光電導天線,以提高太赫茲光電導天線的輸出功率。通過對電磁波和半導體的物理場進行了理論分析,并建立了太赫茲光電
2018-03-01 11:15:13
1 本文開始介紹了等離子電視結構與成像原理及等離子電視的發展,其次分析了等離子電視是不是全面停產了,最后對等離子電視淘汰或停產的原因進行了分析。
2018-03-20 15:30:41
98849 
生物傳感器按照其感受器中所采用的生命物質分類, 可分為:微生物傳感器、免疫傳感器、組織傳感器、細胞傳感器、酶傳感器、DNA傳感器等等。
2018-12-17 15:59:40
11763 根據免疫傳感器檢測的原理及特點,并針對提高微型免疫生物傳感器穩定性和一致性的需要,進行微流體系統的設汁和研究。設計面向應用化和穩定的免疫檢測系統,考慮到低成本和易操作等因素,采用將微反應室和反應電極
2019-07-26 14:54:28
2374 
由歐盟資助的MOLOKO項目中,弗勞恩霍夫研究所的研究人員與合作伙伴合作開發了一款新型光等離子傳感器,旨在對牛奶的安全和質量參數進行快速、現場分析。這一預警系統將節省大量的時間和金錢,并大大減少產品的浪費,從而幫助優化整個供應鏈系統。
2019-11-30 09:58:47
4300 據介紹,這種新型傳感器檢測病毒的過程利用了“局域表面等離子體共振(LSPR)”和“等離子體光熱(PPT)”兩種不同的效應,以增加檢測的可靠性。
2020-04-28 15:32:41
7732 等離子清洗是通過使用稱為等離子體的電離氣體從物體表面去除所有有機物質的過程。這通常在使用氧氣和/或氬氣的真空室中進行。清潔過程是一種環境安全的過程,因為不涉及刺激性化學品。等離子體通常會在被清潔的表面上留下自由基,以進一步增加該表面的粘合性。
2021-12-22 14:35:07
7012 振弦傳感器產生異常諧振(共振),VM振弦采集模塊讀取傳感器,運算出來的共振周期比正常的大三倍(如讀取到的共振頻率6000多hz)。如果正好是3倍頻率,就是鋼弦諧振了。
2022-08-18 09:23:52
1977 
微流控電化學磁免疫傳感器是通過集成微型金電極和微流控腔室,通過電化學方法在微型金電極表面修飾石墨烯和金納米顆粒,促進電子轉移。
2022-09-02 09:17:25
3415 【美國麻省理工學院:研團隊用3D打印制造出精確衛星等離子傳感器】 美國麻省理工學院科研團隊用3D打印技術創造出首個完全數字化制造的衛星等離子傳感器——也稱為延遲電位分析儀(RPA),其展示出的性能
2022-11-01 13:05:16
1106 由于其狹窄的選擇性響應,基于表面等離子體共振(SPR)的光電器件是環境監測和傳感的解決方案之一。
2022-11-11 09:43:56
853 負氧離子傳感器又稱空氣負離子傳感器、大氣負氧離子監測傳感器,負氧離子傳感器是一款高度集成、一體化專業型空氣負離子監測設備,采用國際先進的筒電容技術進行負離子測量,采用獨特氣流緩沖技術,氣流穩定,離子
2023-02-02 09:36:28
1098 
根據金徠的研究,火焰等離子設備的表面改性技術是一種非常先進的清洗技術,簡而言之就是等離子中各種活性粒子相互碰撞而使等離子與材料表面相互作用的過程。材料面層進一步提高了材料面層的性能。
2022-07-13 11:04:32
2025 
等離子表面處理設備無論是晶圓源離子注入還是晶圓電鍍,都被選為IC芯片制造層面不可替代的重要技術。還可以實現低溫等離子表面處理裝置。去除晶片表面的氧化膜,對晶片進行有機(有機)物質、去掩膜、表面活性劑(化學)等超細化處理。
2022-08-17 09:58:50
1173 
等離子表面處理設備在醫療領域主要功能:
1、對產品表面預清潔: O2 等離子體可以吸附附著在產品表面的微小顆粒物及其他污染物, 通過真空泵把混合氣體抽出真空腔, 達到預清潔的效果
2、減小
2022-08-19 10:57:30
2669 
等離子清洗機主要通過氣體放電產生等離子。氣體放電中含有電子、離子、自由基、紫外線等高能物質,具有活化材料表面的作用。
2022-08-29 10:52:07
2426 
等離子表面處理工藝是表面預處理領域特別有效的工藝手段。在生產使用新型復合材料時,等離子表面處理是一項降低生產成本,并使生產流程綠色環保的關鍵技術。
2022-09-05 10:41:40
1446 
大家都知道,目前等離子表面處理工藝應用于LCD、LED、IC、PCB、SMT、BGA、引線框、平板顯示器的清洗和蝕刻等領域。等離子表面清洗IC可以顯著提高導線耦合強度,降低電路故障的可能性。溢出
2022-09-27 10:05:05
2621 
通過金徠等離子體處理,可以提高金屬表面的活性,改善金屬表面的結合力、增強涂層附著力等性質,使得金屬制品的質量和性能得到明顯的改善和提升。此外,等離子體處理還可以改善金屬表面的光潔度,使得金屬表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
2093 
? 傳感新品 【南京郵電大學:研發超靈敏電化學發光免疫傳感器檢測人補體因子H相關蛋白!】 發展無創、敏感的檢測方法來早期診斷和監測膀胱癌癥是關鍵但具有挑戰性的。 南京郵電大學晁潔和汪聯輝建立了一種
2023-07-28 08:41:20
1617 
眾所周知,傾斜光纖光柵可以激發眾多的包層模式,并且對光纖表面周圍環境敏感。當光纖包層模式與表面等離子共振相位匹配時,傾斜光纖光柵可以在金表面激發倏逝表面等離子體共振波。
2023-10-20 15:48:08
1421 
發光免疫傳感器。免疫傳感器采用Cu 2 S和金摻雜的三氧化二銦(Au-In 2 O 3 )納米立方體作為核心作用加速器,實現雙重擴增策略。所構建的免疫傳感器具有較寬的線性范圍(100 μU mL -1 至
2024-01-26 08:45:50
1285 
什么叫離子傳感器?離子傳感器的工作原理 離子傳感器的特性 離子傳感器是一種能夠檢測和測量離子濃度的傳感器。它們通常用于分析化學、環境監測和生物醫學等領域。離子傳感器具有廣泛的應用前景,可以幫助
2024-03-05 17:01:03
3069 根據檢測方法的不同, 傳感器可分為光學傳感器、 電化學傳感器等;根據反應原理的不同, 傳感器可分為酶生物傳感器、免疫傳感器、化學傳感器; 根據檢測對象不同, 傳感器可以分為液體傳感器和氣體傳感器。
2024-03-25 13:55:18
1204 電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應用于質譜分析、光譜分析、表面處理等領域。ICP等離子體通過感應耦合方式將射頻能量傳遞給氣體,激發成等離子體狀態,具有高溫度、高能量的特點,可產生豐富的活性種類。
2024-09-14 17:34:26
3138 ??? 等離子清洗技術是一種新型的表面處理技術,它通過利用等離子體中的活性粒子與材料表面的化學反應,去除材料表面的污染物和雜質,從而改善材料的表面性能。等離子清洗技術具有高效、環保、無二次污染等優點
2024-11-26 11:42:00
2848 等離子體清洗的原理 等離子體是物質的第四態,由離子、電子、自由基和中性粒子組成。等離子體清洗的原理主要基于以下幾點: 高活性粒子 :等離子體中的離子、電子和自由基具有很高的活性,能夠與材料表面
2024-11-29 10:03:19
2436 當科技巨頭META宣布9月發布搭載 微型屏幕 的 智能眼鏡 時,輕巧機身內的高精度光學系統引發關注。這款設備要在鏡片上實現虛實融合,依賴一項 納米級表面處理技術 —— 等離子表面處理 。它通過
2025-11-19 09:37:28
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