我国铜引线技术国产化步伐加快

近几年,随着TV产品向高分辨率、高频驱动、大尺寸显示等高端化方向演进,上游TFT技术也必然会向高透过率、高迁移率、高集成度等方向发展。支撑上述发展的技术,如低阻引线技术(铜),日益成为热点。 随着液晶面板逐渐向大型化发展,面板厂一直希望可以开发出布线电阻更小的材料。铜以其低电阻的特性,成为替代铝合金的最佳选择。但是由于铜的特殊化学特性,其与玻璃基板的密着性较差,且铜原子容易向硅层扩散。因此,通常要先附着其他贵金属(如Mo/Ni)形成防护层。LGD作为最早发展此技术的面板厂,已经率先获得此ZL,并于2012年在高世代线顺利采用铜引线。SDC和Sharp也于2012年陆续量产。台系AUO从2013年起,积极投入研发量产,并于9月份正式应用于高世代线。 为更好的应对市场竞争,大陆面板厂近几年不断丰富自身产品线,高端品比重逐年增多,面板厂相应的技术升级步伐也逐年加快。BOE合肥8.5代线,目前以生产高规格电视面板为主,从20......阅读全文

我国铜引线技术国产化步伐加快

  近几年,随着TV产品向高分辨率、高频驱动、大尺寸显示等高端化方向演进,上游TFT技术也必然会向高透过率、高迁移率、高集成度等方向发展。支撑上述发展的技术,如低阻引线技术(铜),日益成为热点。   随着液晶面板逐渐向大型化发展,面板厂一直希望可以开发出布线电阻更小的材料。铜以其低电阻的特性,成为替

引线试验的相关疾病

  小儿遗传性共济失调,小儿急性小脑性共济失调,Friedreich共济失调症,小儿常染色体显性小脑性共济失调,小儿常染色体隐性小脑性共济失调

引线试验的临床意义

  异常结果:划的横直线超过右侧垂直线提示小脑共济失调。  需要检查的人群:有走路不稳,共济失调症状的患者。

引线试验的检查过程

  在纸上划两条相距10cm的垂直线,嘱患者由左侧直线划横直线达右侧垂直线,小脑共济失调患者常超过右侧垂直线。

引线试验的注意事项

  不合宜人群:手部受伤者,手部神经损伤等其他疾病的患者。  检查前禁忌:检查前要先准备好所要用的笔和纸。  检查时要求:检查时不要过于紧张,以免影响检查结果。

声波牵引光束半空穿针引线

  研究人员在探寻利用声音使物体悬浮的征程中实现了新的飞跃。“武装”了两个扬声器网格的科学家,发现了使多个物体停留在半空的方法,甚至让它们做一些背离地心引力的缝纫活。  此前,研究人员曾利用声音将单个物体悬浮起来。今年年初,科学家建造了使16毫米宽的聚苯乙烯泡沫塑料球悬浮在空中的“声波牵引光束”。 

引线试验检查作用及检查过程

  引线试验检查作用  检查是否有小脑共济失调患者。  引线试验检查过程  在纸上划两条相距10cm的垂直线,嘱患者由左侧直线划横直线达右侧垂直线,小脑共济失调患者常超过右侧垂直线。

插头引线弯折试验机操作步骤

使用方法提示l        弯曲角度的调整:打开试验机的侧门,松开电机驱动轮与连杆的连接螺丝,移动滑槽裹滑块的位置,使摆动机构上的指标标到试验时所需的角度,然后再将驱动轮与连杆的连接螺丝拧紧。()l        将被试引线插头片的正负短接,然后夹紧于试验夹具上。1.      将被测引线穿过限位

插头引线弯折试验机操作步骤

使用方法提示l        弯曲角度的调整:打开试验机的侧门,松开电机驱动轮与连杆的连接螺丝,移动滑槽裹滑块的位置,使摆动机构上的指标标到试验时所需的角度,然后再将驱动轮与连杆的连接螺丝拧紧。()l        将被试引线插头片的正负短接,然后夹紧于试验夹具上。1.      将被测引线穿过限位

溶致性液晶按液晶基元排列方向分类

按液晶基元排列方向分为单畴型和多畴型液晶。

临床物理检查方法介绍引线试验介绍

引线试验介绍: 引线试验:在纸上划两条相距10cm的垂直线,嘱患者由左侧直线划横直线达右侧垂直线,小脑共济失调患者常超过右侧垂直线。引线试验正常值: 能准确划出横直线,不超过右侧的垂直线。引线试验临床意义: 异常结果:划的横直线超过右侧垂直线提示小脑共济失调。  需要检查的人群:有走路不稳,共济失调

引线试验的检查过程及相关疾病

  检查过程  在纸上划两条相距10cm的垂直线,嘱患者由左侧直线划横直线达右侧垂直线,小脑共济失调患者常超过右侧垂直线。  相关疾病  小儿遗传性共济失调,小儿急性小脑性共济失调,Friedreich共济失调症,小儿常染色体显性小脑性共济失调,小儿常染色体隐性小脑性共济失调

热电阻的三种引线方式

   热电阻 工作原理是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。  热电阻目前的引线接线主要有三种方式  1.二线制:在 热电阻 的两端各连接

热电阻-的三种引线方式

  热电阻 工作原理是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。   热电阻目前的引线接线主要有三种方式   1.二线制:在 热电阻 的两端

液晶的物理特性

当通电时导通,排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。

液晶态的定义

液晶态------长程取向有序,部分位置有序或完全位置无序的一种介晶态;

液晶温控器怎么样-液晶温控器功能介绍

  壁挂炉、地暖系统等成为许多人家中的采暖设备,它们能够将家中的温度维持在一个相对舒适的范围。那么如何才能够控制家中的温度呢?温控器就能做到。接下来就为您介绍液晶温控器。  温控器由单片机对其测量温度与设定温度进行比较,控制 中央空调 末端的 风机盘管 、电动阀、电动风阀、电动风口,使所控环境温度恒

引线试验的注意事项及检查过程

  注意事项  不合宜人群:手部受伤者,手部神经损伤等其他疾病的患者。  检查前禁忌:检查前要先准备好所要用的笔和纸。  检查时要求:检查时不要过于紧张,以免影响检查结果。  检查过程  在纸上划两条相距10cm的垂直线,嘱患者由左侧直线划横直线达右侧垂直线,小脑共济失调患者常超过右侧垂直线。

引线试验的临床意义及注意事项

  临床意义  异常结果:划的横直线超过右侧垂直线提示小脑共济失调。  需要检查的人群:有走路不稳,共济失调症状的患者。  注意事项  不合宜人群:手部受伤者,手部神经损伤等其他疾病的患者。  检查前禁忌:检查前要先准备好所要用的笔和纸。  检查时要求:检查时不要过于紧张,以免影响检查结果。

引线试验的正常值及临床意义

  正常值  能准确划出横直线,不超过右侧的垂直线。  临床意义  异常结果:划的横直线超过右侧垂直线提示小脑共济失调。  需要检查的人群:有走路不稳,共济失调症状的患者。

液晶氢气发生器

液晶氢气发生器仪器规格和参数输出流量:0-500ml/min;输出压力:0-0.4Mpa压力稳定性:99.999%zui大功率:180W输出接口:3mm或1/8in(M8×1外螺纹)液罐容积:1.2升消耗水量:25ml/h水质要求:电阻率≥1MΩ/cm电源电压:AC 220V (50/60 Hz) 

液晶的研究方法介绍

偏光显微镜利用液晶态的光学双折射现象,在带有控温热台的偏光显微镜下,可以观察液晶物质的织构,测定转变温度。所谓织构,一般指液晶薄膜(厚度约10-100微米)在光学显微镜,特别是正交偏光显微镜下用平行光系统所观察到的图像,包括消光点或者其他形式的消光结构乃至颜色的差异等。热分析热分析研究液晶态的原来在

液晶的研究与应用

1850年普鲁士医生鲁道夫·菲尔绍(Rudolf Virchow)等人就发现神经纤维的萃取物中含有一种不寻常的物质。1877年德国物理学家奥托·雷曼(Otto Lehmann)运用偏光显微镜首次观察到了液晶化的现象。1883年3月14日植物生理学家斐德烈·莱尼泽(Friedrich Reinitze

液晶投影仪简介

  液晶投影机的兴起主要是内部一个极关键零组件LCD,因笔记型电脑(Notebook PC)及携带式DVD随身听的大量应用,使得LCD受到重视。  LCD投影机是液晶技术、照明科技以及集成电路的发展带来的高科技产物。其关键技术是液晶板的制造。LCD投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用

什么是板状液晶?

板状液晶------由板状的分子构成的介晶化合物;

什么是柱状液晶相?

柱状液晶相------由堆叠成柱状的分子形成的相;

液晶的应用历史介绍

1972年Gruen Teletime,第一支使用液晶显示器的手表。1973年Sharp EL-805,第一台使用液晶显示器的计算器。1973年日本的声宝公司首次将液晶它运用于制作电子计算器的数字显示。液晶是笔记本电脑和掌上计算机的主要显示设备,在投影机中,它也扮演着非常重要的角色。1981年EPS

液晶材料的应用介绍

液晶的电光效应是指它的干涉、散射、衍射、旋光、吸收等受电场调制的光学现象。根据液晶会变色的特点,人们利用它来指示温度、报警毒气等。例如,液晶能随着温度的变化,使颜色从红变绿、蓝。这样可以指示出某个实验中的温度。液晶遇上氯化氢、氢氰酸之类的有毒气体,也会变色。液晶在液晶显示器的广泛使用,依赖于电场的存

液晶的光电特性研究

液晶分子的结构具有异方性(Anisotropic),所以所引起的光电效应就会因为方向不同而有所差异,简单的说也就是液晶分子在介电系数及折射系数等等光电特性都具有异方性,因而我们可以利用这些性质来改变入射光的强度,以便形成灰阶,来应用于显示器组件上。液晶的光电特性,大约有以下几项:1.折射系数(ref