夏普将与南京中电熊猫合作生产IGZO液晶面板

日本液晶巨头夏普公司计划与中国液晶面板生产商――南京中电熊猫信息产业集团开展合作,共同生产低能耗高性能的IGZO液晶面板。 据报道,中电熊猫正斥资约3000亿日元(约合30.7亿美元)在南京建设一家新工厂,双方将首先共同生产非IGZO技术的大型液晶电视面板,未来将生产用于智能手机和平板电脑的IGZO面板,最快将于2015年初投入生产。 据日本共同社26日报道,夏普公司将在合作中向中方提供其独创的新型液晶IGZO技术,以换取数百亿日元的技术使用费。 总部设在大阪的夏普公司此前出于对技术流失的担忧,一直对提供IGZO技术持谨慎态度。但鉴于业绩低迷,经营困难,夏普不得不改变策略,开始与其他公司合作。在中电熊猫之前,夏普已与美国高通、韩国三星电子开展了合作。 ......阅读全文

夏普将与南京中电熊猫合作生产IGZO液晶面板

  日本液晶巨头夏普公司计划与中国液晶面板生产商――南京中电熊猫信息产业集团开展合作,共同生产低能耗高性能的IGZO液晶面板。   据报道,中电熊猫正斥资约3000亿日元(约合30.7亿美元)在南京建设一家新工厂,双方将首先共同生产非IGZO技术的大型液晶电视面板,未来将生产用于智能

液晶面板光学显微镜

液晶面板光学显微镜该光学自动化检测设备主要用于LCB、PDP、PCB等相关的光电产业,为其研发、制造提供所需的检测设备。具有观察OLB压接粒子分布、液晶板表面贴附的异物、液晶板划伤情况、面板上的Bonding 效果测量导电粒子大小、数量等功能。该光学自动化检测设备主要用于LCB、PDP、PCB等相关

夏普拟出售太阳能电池工厂

  据日本共同社报道,夏普公司正在考虑出售位于堺市的太阳能电池工厂。出售对象可能为海外厂商等。首都圈内的营业场所也将一同出售。夏普积极开展业务重组是为了改善财务状况,从而恢复投资者信心,抑制股价下跌。   夏普考虑出售的是一家向大型太阳能发电站提供薄膜太阳能电池的工厂,年产能为16万千瓦。薄膜太阳

韩日技术强台面板厂采取差异化竞争

  国际数据信息(IDC)资深研究经理徐美雯表示,面对韩日面板厂技术优势,台厂采取低价、差异化策略,抢攻市占率。   徐美雯今天在IDC举办产业研讨会分析面板产业前景,会后接受采访时指出,虽然韩国三星、乐金显示器(LGD)、日本夏普技术领先,但台厂利用生产线经济切割,发挥玻璃利用率,推出低价新尺寸

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。

夏普利斯:希望中医药能被更多人接受

  第三届中医药现代化国际科技大会11月25日在成都开幕。来自美国斯克利普斯研究院的2001年诺贝尔化学奖获得者贝瑞·夏普利斯教授表示:“虽然没有吃过中药,但希望中医药能够被更多的人接受,为人类作出更大的贡献。”  作为诺贝尔奖得主,夏普利斯在会上就“药物的快速化学反应”作了演讲,通过对D

空天信息产业国际生态大会开幕

9月3日,空天信息产业国际生态大会在重庆开幕。2023年度国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、中国工程院院士李德仁,中国工程院院士刘经南,中国科学院院士郭华东、龚健雅等院士专家、头部企业负责人等500余人齐聚“山城”,共话北斗规模应用新未来,共谋空天信息产业新图景。大会以“规模应用、生态赋能”

4512蓝牙通讯面板技术详情

4512蓝牙通讯面板技术详情:在 PR 4000 和 9000 设备与 iOS/Android 设备之间进行蓝牙通讯通过可兼容的智能设备或直接通过 PR 4512 实时监控过程值和诊断信息使用内置实时时钟的高级数据记录和事件记录应用使用运行免费 PPS 应用程序(PR Process Supervi

81岁再获诺奖,夏普利斯与中国的不解缘

时隔21年,81岁的巴里·夏普利斯第二次获得诺贝尔化学奖。昨晚,听闻这位令人尊敬的前辈挚友二度获奖,中国科学院院士、上海交通大学常务副校长丁奎岭非常兴奋,很多年前他就预言夏普利斯会第二次得诺奖,“他的化学理念改变了世界,其影响就是诺奖级的。”在诺贝尔奖百余年历史上,此前只有四位科学家两次获奖,其中只

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。

2024合肥电子信息产业博览会将于8月23日开幕!

2024中国(合肥)电子信息产业博览会时间:2024年8月23日-25日       地点:合肥滨湖国际会展中心   安徽深耕电子信息“沃土”促产业由并跑向领跑迈进“十四五”期间,中国电子信息产业发展面临新形势、新特点,在国家对5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新基建”加速推进、形成“双循环”新

夏普研发超耐用锂离子电池-使用寿命高达70年

  夏普(Sharp)已携手京都大学田中功教授等人研发出一款使用寿命超长的锂离子电池产品,并已成功做出边长为 8cm 的试作品。据报导,以 1 天充放电 1 次计算,现行锂离子电池使用寿命最长为 10 年(可充放电约 3,600 次),而夏普所研发的锂离子电池已确定可拥有高达 1 万次的充放电性能,

重庆打造千亿级空天信息产业集群

   重庆以加快推进卫星互联网为重点,推动空天信息产业高质量发展。近日,重庆市政府出台《关于加快推进以卫星互联网为引领的空天信息产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》),提出到2025年,重庆将创建国家级卫星互联网产业创新中心,到2030年建成卫星互联网综合应用示范区,推动3—5家企业上市,引进培

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

氧气面板式流量计精度

  常州鑫旺仪表生产氧气面板式流量计,面板式流量计主要组成浮球、导杆、本体、外接等制成,有较好的耐腐性能,产品还具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点,面板式有机玻璃转子流量计可广泛应用于净水设备、化工、环保、石油、医药、食品等工业部门。还可用于实验室等科学研究。​   特点面板式流量计

自动电位滴定仪面板说明

  1) 电源指示灯。打开电源,此指示灯应亮;  2) 滴定指示灯。开始滴定后,此指示灯闪亮;  3) 终点指示灯。用于指示滴定是否结束。打开电源,此指示灯亮,开始滴定后,此指示灯熄灭。滴定结束后,此指示灯亮。  4) 斜率补偿调节旋钮。pH标定时使用。  5) 温度补偿调节旋钮。pH标定及测量时使

氮气面板式流量计厂家

  常州鑫旺仪表生产氮气面板式流量计,面板式流量计主要组成浮球、导杆、本体、外接等制成,有较好的耐腐性能,产品还具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点,面板式有机玻璃转子流量计可广泛应用于净水设备、化工、环保、石油、医药、食品等工业部门。还可用于实验室等科学研究。​   特点面板式流量计

氧化物半导体的应用特点

氧化物半导体是通常容易成为绝缘体的氧化物,但却具有半导体的性质。在众多物质当中,最受关注的是“透明非晶氧化物半导体(TAOS:Transparent Amorphous Oxide Semiconductors)”。非晶IGZO(In-Ga-Zn-O)就是一个代表性例子。除了三星和LG显示器等韩国企

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

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

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

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

液晶显示材料龙头默克升级上海研发实验室

  9月13日,德国液晶显示材料供应商默克宣布,正式启用其位于上海的显示材料研发实验室。  该实验室由2011年落成的液晶应用实验室扩大升级而成。新实验室将为默克在中国生产的液晶显示器研发混合材料。  默克公司在现场展示了智能窗户玻璃。通过电流的变化,这类窗户可以做到明暗调节,也可以做到雾化玻璃一样