同时实现8K、120Hz、12位灰阶的有机EL屏采用了哪些技术?

日本半导体能源研究所在显示器领域国际学会“SID 2016”上,发布了同时实现了8K高分辨率、120Hz高速驱动、12位多灰阶的13.3英寸有机EL显示器的技术。这款有机EL显示器已在2015年5月的“NHK技研展”上公开,精细度为664ppi。 这款有机EL显示器组合使用了白色有机EL元件和彩色滤光片,采用了顶部发光结构,因为是从与TFT基板相反的一侧提取光,所以容易提高光利用效率。TFT采用的是该研究所开发的名为“CAAC OS”的c轴配向氧化物半导体IGZO。TFT为顶栅结构,栅极电极采用自对准工艺形成。各像素(子像素)内嵌有3个晶体管和1个电容器。利用12位的源极驱动IC驱动。 TFT采用自对准型顶栅结构是为了减小寄生电容。另外,由于通道被中间层覆盖,因此,适合大屏幕显示器的低电阻铜也容易用于源极和漏极。白色EL采用的是元件串联结构。 另外,采用顶部发光结构的白色有机EL的原因是:(1)开口率高,适合延长寿......阅读全文

E分析:高屏占比是如何在手机中实现的?(三)

其次是环境光/距离传感器相对于刘海屏手机、滑盖式手机和升降式手机来说,顶部能够保留较大空间,所以影响并不大。但是对于LCD/OLED水滴屏和挖孔屏来说,就会产生不小的影响。一般LCD屏手机都选择了在中框顶部位置处开孔的方式。例如,Realme X50的LCD屏,就采用了在中框顶部位置处开孔,然后通过

E分析:高屏占比是如何在手机中实现的?(一)

还记得全面屏是什么时候诞生的吗?什么?iPhone X?当然不是啦,全面屏的历史要追溯到2016年,由小米发布Mix时带起的一个话题。但其实早在14年夏普就发布过一款超高屏占比的手机——AQUOS Crystal。虽然它的窄边框设计相对现在而言已经不算特别。但在当时也实属黑科技啦!eWise

中国实现一根光纤可供135亿人同时通话

  武汉邮电科学研究院4日宣布,在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,可以实现一根光纤上67.5亿对人(135亿人)同时通话,这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。  本次实验采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质。和

海森堡极限与超海森堡极限同时实现

中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、项国勇研究组与香港中文大学教授袁海东在量子精密测量实验中,首次实现两个参数同时分别达到海森堡极限与超海森堡极限的最优测量。该成果2月18日在线发表于《物理评论快报》,并被选作该期封面文章。审稿人认为,这是一个具有足够新颖性和价值的扎实工作。 精密测量的精度随

Nature子刊:实现同时编辑几十个基因!

  每个人都在谈论CRISPR-Cas。这种生物技术提供了一种相对快速和简单的方法来操纵细胞中的单个基因,这意味着它们可以被精确地删除、替换或修改。此外,近年来,研究人员也一直在使用基于CRISPR-Cas的技术系统地增加或减少单个基因的活性。无论是在基础生物学研究领域,还是在植物育种等应用领域,相

阿司匹林锌胶囊与哪些药物不能同时使用?

  阿司匹林锌胶囊在使用时需要避免与以下药物同时使用:  其他解热镇痛药,例如对乙酰氨基酚、布洛芬等,因为它们可能会增加胃肠道不良反应的风险;  抗凝血药,如双香豆素、肝素等,阿司匹林锌胶囊可能会增加出血的风险;  溶栓药,如链激酶,因为它们可以相互作用,增加出血风险;  糖皮质激素,如地塞米松等,

川贝母和哪些药物不能同时使用?

  不宜与乌头类药物同用:川贝母与乌头类药物同用可能会增加毒性。  不宜与地黄类药物同用:川贝母与地黄类药物同用可能会影响药效。  不宜与石膏类药物同用:川贝母与石膏类药物同用可能会影响药效。  不宜与五灵脂同用:川贝母与五灵脂同用可能会增加毒性。  不宜与甘草同用:川贝母与甘草同用可能会影响药效。

川贝母和哪些药物不能同时使用?

  不宜与乌头类药物同用:川贝母与乌头类药物同用可能会增加毒性。  不宜与地黄类药物同用:川贝母与地黄类药物同用可能会影响药效。  不宜与石膏类药物同用:川贝母与石膏类药物同用可能会影响药效。  不宜与五灵脂同用:川贝母与五灵脂同用可能会增加毒性。  不宜与甘草同用:川贝母与甘草同用可能会影响药效。

鱼腥草与哪些药物不能同时服用?

  抗生素:鱼腥草与某些抗生素(如青霉素、头孢菌素等)同时使用可能会降低其疗效。  抗凝药物:鱼腥草与抗凝药物(如华法林、阿司匹林等)同时使用可能会增加出血的风险。  免疫抑制剂:鱼腥草与免疫抑制剂(如环孢素、甲氨蝶呤等)同时使用可能会降低其疗效。  利尿剂:鱼腥草与利尿剂(如呋塞米、氢氯噻嗪等)同

三黄丸与哪些药物不能同时使用?

  三黄丸与滋补性的中药不宜同时使用。  具体来说,三黄丸是一种具有泻火解毒功效的中成药,主要用于治疗便秘、疮痈等症状。在使用三黄丸的同时,如果您正在服用其他药物,尤其是滋补性的中药,可能会影响药效或增加不良反应的风险。因此,在使用三黄丸期间,建议您避免同时使用滋补性中药,并且在开始使用三黄丸之前咨

新技术曝光,苹果屏下FaceID不远了

苹果在iPhone上已经使用了长达5年的刘海屏,虽然目前iPhone13系列将刘海面积缩小,但是有效显示面积其实并没有增加太多,遮挡的情况依然严重。一直以来,外界都希望苹果能早日实现屏下FaceID等技术,将刘海完全隐藏到屏幕下方,实现完全无开孔的效果,再配合上iPhone四边等宽的设计,视觉效果应

我国首条8.5代氧化物面板显示屏生产线正式投产

  我国首条氧化物面板生产线——京东方合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生产线2013年12月28日在合肥市新站综合开发试验区正式投产。该生产线总投资285亿元,设计产能为9万片玻璃基板/月,除生产氧化物TFT-LCD显示屏外,还规划了2000片玻璃基板/月的产能用于生产AMOLED新型显示屏。  

新型手性有机半导体面世,有助开发更高性能的显示屏

  来自英国剑桥大学和荷兰埃因霍芬理工大学等机构的科学家,研制出一种新型手性有机半导体。这种半导体能让电子以螺旋方式移动,极大提高有机发光二极管的性能,为电视、智能手机等带来更好的显示屏。此外,还有望推动自旋电子学和量子计算等下一代计算技术的发展。相关论文发表于13日出版的《科学》杂志。  这种新型

京东方推出行业首款沉浸式电竞体验舱

8月23日,京东方(BOE)推出行业首款沉浸式电竞体验舱“BBBBox”(BOE Big Best Box),并启动为期一个月的“屏实力 成王者”系列电竞体验活动。京东方推出行业首款沉浸式电竞体验舱“BBBBox”。BOE供图记者在活动现场看到,体验舱内全面应用了BOE显示技术品牌最新技术,并配置A

微生物细胞体内实现多色荧光信号的同时成像

  荧光蛋白的发现革新了生命科学的研究,应用荧光蛋白可以观测到细胞内部的活动,例如荧光蛋白可以标记特定的蛋白,也可以作为报告探针用于检测特定基因的活性。荧光蛋白的开发和进化使其光谱得到了全面的扩展,也使得多个荧光蛋白的同时使用成为可能。  目前,多色成像较多局限于两个荧光蛋白的同时使用。通常是选取两

富士康实现碳纳米管触控屏国产化

  近日,富士康属下的天津富纳源创科技有限公司通过与清华大学的产学研结合,成功实现了全球首个碳纳米管触控屏产业化,目前已生产触控屏700万片,月产规模达到150万片,成功地为华为、酷派、中兴等手机配套。   这一技术成功实现产业化是中科院院士、清华大学教授范守善领导的团队与富士康集团长期合作的结果

新技术可同时检测水中多种病毒

  日本一个研究小组日前宣布,他们开发出一种能够同时检测水中多种病原体病毒的技术。这种新技术最多可同时检测96种病毒。   日本北海道大学与国立极地研究所的联合研究小组发表公报称,以往水质检验员在对上下水道的水质进行检测时,通常是通过调查容易检测的大肠杆菌来推测病原体病毒的量。此次开发的新技术能直接

新技术同时检测基因和蛋白表达

 美国俄亥俄州立大学的研究人员近日开发出一种新技术,能同时观察细胞中的基因数量和蛋白表达。此技术能够详细分析基因状态以及相应蛋白表达之间的关联,并更透彻地了解癌症及其他复杂疾病。该成果发表在《Neuro-Oncology》上。  这种新技术称为荧光原位基因蛋白分析(fluorescent  in  

高效液相色谱实现对试样的分析的同时也要注意维护

高效液相色谱(HPLC)是色谱法的一种,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术。

实现蛋白marker与Annexin-V双染的同时检测的实验方法

要用AnnexinV双染法测凋亡,又想同时标记蛋白marker,甚至还有胞内指标,可是PI和7-AAD都不能洗,怎么办? eBioscience的可固定细胞活力染料Fixable Viability Dye帮您完美解决固定、破膜以及洗涤步骤不影响Fixable Viability Dye的染色,

电阻法颗粒计数器采用了什么样的技术原理

  电阻法颗粒计数器采用小孔电阻原理,即库尔特法测量颗粒的大小。小孔管浸泡在电解液中。小孔管内外各有一个电极,电流可以通过孔管壁上的小圆孔从阳极流到阴极。小孔管内部处于负压状态,因此管外的液体将流动到管内。测量时将颗粒分散到液体中,颗粒就跟着液体一起流动。  当其经过小孔时,小孔的横截面积变小,两电

打破限制!锌离子电池同时实现高容量和长寿命

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516519.shtm

同时实现脱贫与减排-高收入国家需承担更多责任

消除贫困与减少排放是当今人类面临的两大重要挑战。传统认识认为,这似乎是一对矛盾体:消除贫困意味着需要增加生产和消费,这同时带来大量的碳排放。近日,《自然—可持续性》杂志发表了来自荷兰格罗宁根大学教授克劳斯·胡巴塞克(Klaus Hubacek)和单钰理博士团队的最新研究。研究表明,实现联合国“在世界

打破限制!锌离子电池同时实现高容量和长寿命

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员杨维慎和研究员朱凯月团队在锌离子电池电解液研究方面取得新进展。团队揭示了电解液中水含量对正负极界面动力学和可逆性的影响,发现通过适当的调控电解液中的水含量,可以打破锌离子电池中高容量和长寿命难以兼得的限制,进而同时实现锌离子电池的高容量和长寿命。?相关成果

LYTAC-Plus水凝胶平台,同时实现致病蛋白降解和基因沉默

  复旦大学附属眼耳鼻喉科医院洪佳旭主任医师团队与上海交通大学张川教授团队合作,在 Advanced Science 期刊发表了题为:A Nucleic Acid-Based LYTAC Plus Platform to Simultaneously Mediate Disease-Driven P

光电所在单层全介质同时实现手性响应和任意波前调控

  光电所微细加工光学技术国家重点实验室近期在《先进功能材料》上发表封面学术论文,首次报道了利用单层全介质超表面同时实现手性响应和任意波前调控,解决了传统手性检测系统由于体积庞大笨重而无法微型化、集成化的难题,为手性材料及多功能材料的研究提供了全新的思路。实验测试结果  大多数生物必需的营养素,例如

新技术可让钢材的强度和韧性同时兼得

  对钢材而言,强度和韧性是衡量品质的重要标准,但两者却总是鱼与熊掌不可兼得,只能根据需要选取一个折衷方案。美国布朗大学和三所中国高校以及中国科学院的科学家已经发现了一种简单的技术,能在提高钢铁的强度的同时不牺牲其韧性,借助该技术有望生产出性能更好的钢材。相关论文发表在最近出版的《自然通讯》上。

X荧光光谱仪在检测分析时采用了哪些定律?

1、莫塞莱定律  台式光谱仪发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手。  2、布拉格定律  该定律是一种可以反映晶体衍射基本关系的理论推导定律,同时,布拉格定律是波长色散型X荧光光谱仪所使用的分光原理,在进行材料检测分析的时候能够让不同元素不同波长的

X荧光光谱仪在检测分析时采用了哪些定律

   X荧光光谱仪能够对生活中不同元素形成的各式各样的导体及非导体材料进行分析。那么X荧光光谱仪在检测分析时采用了哪些定律呢?  1、莫塞莱定律  莫塞莱定律是反应各个元素X射线特征光谱规律的一种实验定律,依靠莫塞莱定律进行分析的方式也是可靠的方法之一。X荧光光谱仪在对材料进行分析时也会使用到这一定

第八批集采14个抗菌药霸屏,-295亿市场科伦、倍特、石药发力

抗菌药是临床常用药,也是国采的重点对象。第八批集采拟纳入14个全身用抗细菌药,2021年在中国公立医疗机构终端销售规模合计超过295亿元,头孢类市场再受冲击。华北制药、倍特药业、科伦、齐鲁、石药等12家企业均有3个及以上的品种在列。系列政策下,全身用抗细菌药千亿市场或持续承压。295亿市场生变!第八