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来源:樱洛机电2020年11月12日,联合国工业发展组织——投资与技术促进办公室(ITPO)赵晓蕾主任一行人员赴上海市稀土协会会员单位,上海樱洛机电科技有限公司参观考察,樱洛公司董事长李勇、合伙人吕先明亲自会见来访人员。会上,技术人员详细汇报了电缸驱动游梁式抽油机的结构特点、技术优势、现场应用情况。通过现场的参观与会议的交流,赵主任一行认为电缸驱动抽油机具有很高的技术先进性,高效节能,绿色环保的特点,可以纳入联合国工业发展组织(UNIDO)与上海交通大学共同发起的“产业创新技术与国际合作倡议”,即World industrial and innovative Technology Cooperations (WiiTs)。通过进入WiiTs聚焦先进的先进数字工业(ADP)的技术库,进一步的接入UNIDO网站线上技术合作平台,从而在世界范围内推广公司的技术与产品。附:绿色增长联合研究院上海交通大学—联合国工业发展组织绿色增长联合研究院在联合国工业发展组织和上海交通大学的共同支持下,依托上海交通大学国际与公共事务学院成立,旨在打造高水平集成创新学科基地,建立一流研究与智库平台及国际交流合作平台。研究院自成立以来,以绿色增长、循环经济、资源效率和环境管理及政策分析为研究领域,以国际交流合作为特色,通过参加联合国相关机构的各类项目获取国际最新发展信息,并通过中欧、中美、中日等开展多边合作。...
发布时间: 2020 - 11 - 17
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来源:OFweek基于可饱和吸收体的中红外(Mid-IR)脉冲全光纤激光器具有很多应用,因此该波段激光很适用于激光手术和材料处理;同时,这类激光器也可用于遥感,因为所发射光谱可以激发许多大气污染物(例如甲烷)的基本旋转振动共振。但是现有的超快光纤激光器大多不是全光纤结构,激光光束从自由空间传播部分注入到光纤处产生反射会导致激光器不稳定;另外自由空间的光路可能需要经常重新准直;而且对于常规的可饱和吸收体(例如2D材料,半导体可饱和吸收体和其他异质材料),由于其损伤阈值非常低,比较容易受到热和光学损伤。全光纤激光器能够解决上述问题。 在大多数高功率光纤激光器中,增益光纤的主体材料由硅酸盐玻璃组成。但是,实现超过2.2μm的激光意味着要使用其他材料的玻璃。在可以拉成光纤的中红外玻璃中,氟化物玻璃在稀土掺杂方面表现出优异的性能。其中,掺钬(Ho3+)和掺铒(Er3+)的氟化物光纤都能实现波长为2.7至3.1μm的激光发射,掺铒的氟化物光纤可获得的能量要比掺钬的光纤高。 2014年,Haboucha等人提出了一种基于Er3+氟化物玻璃光纤的线性锁模光纤激光器 ,该激光器基于线性腔结构,包括一个半导体可饱和吸收镜(SESAM)和一个光纤布拉格光栅(FBG)。该结果为首次在3μm掺铒氟化物玻璃光纤线性腔激光中实现稳定锁模,脉冲序列的重复频率为51.75 MHz,脉冲宽度约为6...
发布时间: 2020 - 11 - 16
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来源:中证网日前,深圳市住建局官网显示,光峰科技(688007)与中影数字巨幕将参与深圳科技馆(新馆)建设,全面负责巨幕立体影院的设计、设备采购、安装、调试及相关服务。据悉,深圳科技馆(新馆)的巨幕立体影院,面积约1500㎡,可一次性容纳500人同时观影。影院落成后,将为观众提供真实的三维视觉,显示画面有明显的纵深感,更逼真,临场体验感更强,非常适合播放太空、自然及生命科学等多种科普题材的影片。本次光峰科技为科技馆(新馆)提供的激光显示解决方案,采用全球领先的ALPD激光显示技术路线,该技术结合了激光核心器件的高亮度以及稀土材料高可靠性、高性能、低成本的优势,显著提高半导体激光光源性能的同时,大大降低了成本,该技术成为第一个真正大规模市场化应用的激光显示技术。光峰科技相关负责人介绍,从色彩观感角度来看,激光显示的色域覆盖率可以达到人眼所能识别色彩空间的90%以上,是传统显示色域覆盖率的两倍以上。ALPD激光显示技术能够真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,提供更具震撼的表现力。作为激光显示行业领军企业,光峰科技通过营造现代化、科技感的激光巨幕,在特效、创意层面实现领先的效果表现与内容配合。据悉,光峰科技除了拥有覆盖5000至60000流明段完善的产品线,还能为用户提供整套专业的多元化系统解决方案。2019年,光峰科技打造了央视春晚深圳分会场“未来城市”、故宫上元之夜“点亮太和门”、冬...
发布时间: 2020 - 11 - 16
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来源:北京大学有机发光二极管(OLEDs)被认为是最有前景的新型显示和照明技术之一。以绿光Tb(III)配合物和红光Eu(III)配合物为代表的f-f跃迁发光稀土配合物因为具有光色纯度高(半峰宽通常小于10 nm)、理论最大激子利用率高达100%等优点而被广泛研究。然而,尽管国内外许多课题组分别从材料合成和器件物理的角度不同程度地提高了f-f跃迁发光稀土配合物OLEDs的最高效率和最大亮度,但其综合性能离实际应用还有较大距离,尤其是与发展非常迅速的磷光、热致延迟荧光、有机自由基发光OLEDs相比差距明显。其根本原因之一是宇称禁阻的f-f跃迁激发态寿命长(微秒甚至毫秒量级),容易导致激发态饱和,从而限制了器件性能的提升。为此,北京大学化学学院黄春辉课题组开发出一类具有高效率和高稳定性的、以稀土铈(III)配合物为代表的d-f跃迁发光稀土配合物电致发光材料(“基于d-f跃迁的电致发光材料及器件”,专利号:201910407555.0;Light:Science&Applications,2020,9,157;National Science Review,2020,DOI:10.1093/nsr/nwaa193)。除铈(III)配合物外,具有d-f跃迁发光性质的稀土铕(II)配合物应用于OLEDs时理论上同样具有显著优点:i)激发态寿命短:d-f跃迁选律允许,寿命在纳秒量级,能...
发布时间: 2020 - 11 - 13
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