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超薄电子玻璃生产线成功点火

领先优质浮法玻璃、汽车玻璃、节能建筑玻璃及太阳能光伏玻璃综合制造商信义玻璃,于近日宣布,其旗下位于芜湖市经济技术开发区的信义玻璃工业园建设的第三期工程项目 -- 超薄电子玻璃生产线顺利点火。 超薄电子玻璃是目前在微电子、光电子和新能源等高新技术中应用最广、发展最快的特种玻璃之一,是平板显示器的基础核心材料之一,广泛应用于科技含量极高的智能手机(如iPhone)、电视与平板电脑触摸屏(如iPad)等领域。目前超薄电子玻璃行业前景非常广阔,在全球市场拥有庞大的潜在需求。 信义超薄电子玻璃项目是信义玻璃凭借在玻璃行业的成功经验,以及在现有技术和资源潜能整合的基础上,做出的进一步产业链延伸,这是信义玻璃在现有四大玻璃产业基础上发展的第五个产业。该项目的投产将打破国内超薄电子玻璃基板长期以来依靠进口的局面,信义玻璃也将进一步占领高端玻璃市场,提升公司的产业整合能力和产品竞争力,实现企业的战略转型和可持续发展。 ......阅读全文

国检集团电子玻璃及智能玻璃(器件)质检中心成立

  2019年5月5日,经过中建材联结发[2019]52号文件正式批复,国检集团 “国家建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃(器件)质量监督检验评价中心”成立。这标志着我国有了专业的电子玻璃及智能玻璃(器件)质量检验评价平台。  近年来,随着电子显示产业快速发展,电子显示基板、盖板、导光板、手机背板等电子

新技术大幅提高电子芯片制冷效果

  据美国物理学家组织网近日报道,美国科学家研发出了一种新的技术,有望大幅增强计算机和微电子设备的制冷效果。科学家们已为这款能冷却电子芯片的制冷设备申请了专利,希望尽快进行商业化的生产。   这款名为“空气轴承换热器”的冷却设备由美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员杰夫·科普

电子光学玻璃印刷难题破解

  人工智能越来越热。但很多时候,大家都在关注人工智能和互联网的结合,却对传统工业制造领域的人工智能应用知之较少。事实上,人工智能在传统制造业上也能一显身手。   日前,《中国科学报》记者在采访中得知,中科院自动化所精密感知与控制研究中心和中科慧远视觉技术有限公司(下称“中科慧远”),共同研发了

新技术让玻璃窗变身太阳能电池

  你家的玻璃窗能变身太阳能发电机?仅想想就觉得是个好主意。据英国《每日邮报》8月11日报道,英国莱斯特大学与一家挪威公司合作研发的新型太阳能电池,能像玻璃贴膜一样使用,既透光又发电。这项革命性技术可在5年内投入使用,有望把每一扇窗子都变成一台太阳能发电机。   以往的薄膜太阳能电

浮法玻璃新技术国家重点实验室通过验收

  近日,浮法玻璃新技术国家重点实验室顺利通过科技部组织的建设验收。该实验室系依托中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和蚌埠玻璃工业设计研究院共同建设,也是我国玻璃行业首个国家重点实验室。  浮法玻璃新技术国家重点实验室始建于2010年12月,主要解决国家经济社会发展中所需的玻璃新技术领域的重大关键课题

浮法玻璃新技术国家重点实验室通过验收

  近日,浮法玻璃新技术国家重点实验室在蚌埠通过由国家科技部组织的建设验收。  浮法玻璃新技术国家重点实验室,依托蚌埠玻璃工业设计研究院和中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,是我国玻璃行业首个国家重点实验室,主要解决玻璃新技术领域的重大关键课题,引领玻璃行业科技发展方向。实验室自国家科技部批准建设以来

超薄电子玻璃生产线成功点火

  领先优质浮法玻璃、汽车玻璃、节能建筑玻璃及太阳能光伏玻璃综合制造商信义玻璃,于近日宣布,其旗下位于芜湖市经济技术开发区的信义玻璃工业园建设的第三期工程项目 -- 超薄电子玻璃生产线顺利点火。   超薄电子玻璃是目前在微电子、光电子和新能源等高新技术中应用最广、发展最快的特种玻璃之一,是平板

微纳尺度表征的俄歇电子能谱新技术

随着纳米结构材料的广泛应用,新型微纳尺度表征技术成为纳米科学技术的重要组成部分。发展在纳米尺度下的各种检测与表征手段,以用于观测纳米结构材料的原子、电子结构,和测量各种纳米结构的力、电、光、磁等特性,日益引起人们的重视。针对目前广泛使用的各种光子谱技术、X射线衍射和精细吸收谱、高分辨的电子显微术等技

美研发新技术可让电子设备在人体组织生长

  人类和机械融为一体的科技也许在不久的将来就要实现了,近日,美国波士顿的麻省理工学院的科学家们公布了一个新的技术,可以让传感器在人体组织中生长,这些设备可以被植入患者或用于实验室研究人类组织如何应对潜在的药物副作用。   科学家在细胞中植入这些如同海面一样的支架,这些由环氧树脂、无毒的材料制成的

石墨烯电子性质改变或将引领新技术领域

  近日,英国Manchester大学的Roman Gorbachev博士在Nature杂志发表研究,当石墨烯置于绝缘体氮化硼,亦称“白色石墨烯”上面时,石墨烯的电子性质发生了奇妙的变化,呈现出蝴蝶状排列。   该图案称之为霍夫斯塔特蝴蝶图案,之前的理论研究已有数年,但具体的实验应用尚未见报道