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智能手机相关的资讯

  • 智能手机上的表面力学
    如今“一部手机走天下”,已成为现实,智能手机的出现改变了我们的生活。它使我们原来许多物品逐步变得可有可无,渐渐成为我们生活中的伴侣。从1992年第一部智能手机的出现,到如今,手机已生重大革命;从触摸屏取代小键盘,再到大触摸屏手机的出现,彻底改变了手机行业。OLED智能手机显示屏的结构智能手机必须能够很好地抵抗使用过程中产生的外界应力。每次用户操作手机时,手机都会受到震动或刮擦,例如从口袋或袋子中取出手机或把他放在桌子上时。智能手机制造商正在努力实现显示屏、框架以及智能手机外壳的最佳耐刮性。人们使用各种方法来量化耐划伤性能——最合适的两种方法是划痕测试和纳米压痕测试。本应用报告将展示这两种方法在智能手机显示屏抗划擦性和能硬度表征中的应用。纳米压痕和纳米划痕测试纳米压痕测试是一种可以测量薄膜和小体积材料的硬度、弹性模量、蠕变和附着力的方法。用预先定义的载荷将金刚石棱锥压头压入被测材料表面,并记录压入深度。硬度、弹性模量和其他性能是使用ISO14577 标准通过载荷-位移曲线获得的。划痕试验是一种表征涂层附着力和耐划痕性的方法。划痕试验通常使用球形金刚石压头进行,该压头在载荷增加的情况下“划痕”涂层表面,从而产生涂层分层。临界载荷对应于分层或其他类型的粘合剂开始损伤时的载荷,并作为量化表面层或材料的附着力或耐刮擦性的方法。纳米划痕测试仪纳米压痕测试仪1划痕测试保护玻璃耐划性能测试智能手机显示屏的保护玻璃通常由Gorilla玻璃制成,它是一种铝硅酸盐玻璃,并通过浸泡在高温钾盐离子交换槽中进行增韧,防止裂纹扩展和阻止缺陷生成。Gorilla玻璃具有极高的硬度和耐刮擦性,重量轻,光学性能优异。然而,即使如此坚硬且耐划伤的玻璃也可能被划伤,因此有一项正在进行的研究旨在通过表面沉积保护陶瓷层进一步提高其耐划伤性。由于陶瓷层非常薄(~100nm),最适合表征耐划伤性的仪器是安东帕尔纳米划痕测试仪(NST3)。下图显示了在100 nm氧化铝(Al2O3)保护层的Gorilla玻璃上,使用半径为2μm的球形针尖进行高达50 mN的渐进加载试验的结果。氧化铝沉积层的典型破坏形态如图1所示。图1: 在光学显微镜下观察到的划痕后典型失效形貌图2通过临界载荷值(Lc1)下划痕深度(Pd)、残余深度(Rd)和摩擦系数(CoF)的突然变化,对失效进行了显微镜观察,得到关于氧化铝层抗划伤性的重要信息:临界载荷(Lc)越高,抗划伤性越好。图2:划痕实验过程中记录的信号智能手机屏幕上的浅划痕的自修复(恢复)智能手机显示屏上的大多数划痕都很深,肉眼可见(图3)。如果用户希望再次获得平滑的显示,通常必须更换前面板。为了验证清除过程是否有效,并确定可以修复的最大划痕深度,我们在恒定载荷下创建了几个系列的划痕。每一系列划痕都是在不同的载荷下进行的,以获得不同的划痕深度,并且可以评估恢复过程的可靠性。由于必须产生非常浅的划痕,NST3用于创建划痕。图3: 智能手机屏幕上的划痕除了产生可控划痕外,由于扫描后功能,纳米划痕测试仪 (NST3)还可以用作轮廓仪。测量受损智能手机屏幕的表面轮廓,从而评估已存在的划痕深度。测量设置的典型示例如图4所示。在划痕轮廓采集结束时,可以从划痕软件 导出数据,并直接由合适的分析软件(如TalyMap Gold)处 理,以确定预先存在的划痕深度(图5)。根据结果,制造商可以决定是否可以翻新智能手机屏幕。图 4: 使用NST3测量智能手机屏幕的表面轮廓图5: TalyMap软件分析预先存在的划痕的表面轮廓,以确定划痕深度(0.26μm)显示屏塑料/金属外壳的耐刮擦性位于智能手机显示屏旁边的显示屏框架上的油漆容易被划伤,尤其是边缘(图6)。因此,制造商希望提高显示屏框架上油漆的耐刮擦性和附着力。图6: 智能手机外壳上的磨损在这个案例研究中,比较手机外壳上两种不同薄膜的耐刮擦性能和附着力。薄膜的厚度约为30um,对此类薄膜进行划痕测试的最合适的仪器是Rvetest(RST3)或Micro CombiTester(MCT3),他们施加载荷最高达200N(RST3)30N(MCT3),最大划痕深度1mm,使用半径为200um的球形压头和渐进力载荷模式进行划痕1试验,划痕的全景成像如图7所示。图7:两种油漆划痕全景成像涂层1号和2号样品进行比较,2号的分层发生在较低的载荷且损坏也比较严重,2号的耐刮擦性能也不如1。因此,1应能抵抗较长时间的刮擦,其使用应优先于抗刮擦性较差的2。2纳米压痕测试玻璃体上有机薄膜的硬度和弹性模量智能手机显示屏的一个重要组成部分是有机薄膜,有机薄膜已经在OLED显示器中得到广泛应用。它们代表了智能手机显示屏市场的很大一部分,而且在灵活性方面具有的巨大优势,可以开发可折叠手机。有机薄膜的硬度和弹性模量等力学性能非常重要,因为它们表明了薄膜的质量,可以用来预测耐久性。有机电致发光(OLED)层的厚度在100纳米到500纳米之间,其力学性能的测量需要非常灵敏的仪器。安东帕尔超纳米压痕测试仪(UNHT3)具有合适的载荷和位移分辨率,可以可靠地测试这样的薄膜。图8显示了沉积在玻璃基板上的七种OLED薄膜的典型测量结果,每层的厚度约为100nm,最大压入深度控制在10nm。图8: 七种OLED薄膜典型载荷-位移曲线在每个样品上进行了五次最大载荷为300μN的压痕实验, 压痕载荷-位移曲线获得的每个样品的硬度和弹性模量 (图9)所示:弹性模量在33 GPa到55 GPa之间变化,硬度在280 MPa到400 MPa之间变化,标准偏差约为5%, 这证实了各层的均匀性良好,并允许安全区分各。A、B 和D层的硬度最高,C和F层的硬度最低。结果表明,UNHT3 可以用于非常薄的层的机械性能的可靠表征,从而有助于开发新的OLED层。图9: 七个OLED薄膜的硬度和弹性模量光学透明粘合剂(OCA)的机械性能光学透明粘合剂(OCA)是一种薄的粘合薄膜。例如:在智能手机行业中用于将显示器的不同组件之间连接。不仅这些薄膜的粘合性能很重要,而且它们的力学性能也很重要,因为它们决定了OCA的使用方式。安东帕尔生物压痕测试仪已用于测量此类粘合剂。生物压痕仪可以测量粘附力,还可以获得薄膜的刚度(弹性模量)和其与时间相关的特性(蠕变)。保证薄膜牢固地粘附着在基体上,以避免薄膜弯曲,这一点至关重要。在这个案例研究中,我们对三种不同的胶进行了表征:一种柔软的(a),弹性模量(E)约为0.35 MPa,两种较硬的(B,C),弹性模量约为208 MPa和约80 MPa,其中最大压入深度均控制在薄膜厚度的15%左右。图10:生物压痕仪用于测量附着在玻片上的OCA薄膜这些实验使用了半径为500μm的球形针尖,对于较薄的薄膜,建议使用半径较小的针尖,以避免基底的影响。最大压入载荷为0.5mN,最大压入深度在1μm和16μm之间变化,最大载荷下的保持时间为30秒。图11显示三种OCA薄膜的三种压痕曲线的比较,在针尖接近样品表面时,记录了粘附力。尽管在每个样品的不同区域进行了测量,但测量结果显示出良好的重复性。这表明,尽管粘合性能取决于两个接触部件的表面状态,但由于一个样品上的粘合力和所有压痕曲线非常相似,因此达到了稳定状态。图11:三种不同弹性模量OCA薄膜(A、B、C)的压痕曲线对比。4纳米压痕测试划痕测试和纳米压痕测试是智能手机显示屏的重要测试方 法,因为它们可以模拟现实生活中的情况,如冲击或硬物划伤。划痕测试适用于研究保护智能手机显示屏的覆盖玻璃的耐划痕性。该方法也有助于表征薄膜显示框上的附着力,从而选择附着力最佳的粘合剂。最后,该技术还可用于测量屏幕上预先存在的划痕的最大深度,评估其是否可以翻新。纳米压痕测试用于测量沉积在显示器玻璃上的功能薄膜的硬度和弹性模量。力学性能反映了新型显示器开发过程中 薄膜的质量。此外,纳米压痕法允许测定用于安装智能手机屏幕的光学透明粘合剂(OCA)薄膜的粘弹性和力学性。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 智能手机新作用:可以诊断皮肤癌
    智能手机可以诊断出人类是否患有皮肤癌。那么我们如何才能获得这一功能呢?很简单,只要查看一下我们平常熟悉的应用程序UTHealth即可。事实证明,以智能手机为基础的显微镜在癌症诊断方面拥有光明的未来。皮肤科教授理查德吉安泰说:“该技术可以在发展中国家无法使用常规显微镜的地区广泛应用。”  当然智能手机的准确度并不如光学显微镜那么高。光学显微镜成功诊断黑色素瘤皮肤癌的概率是90% 但是据我们的研究结果显示,智能手机检测出黑素瘤的概率只有60%。研究人员认为,智能手机的微显微镜可以用三毫米塑料镜片来制造,这一组件的价格只有14美元。  科学家利用新产品对1021例皮肤病人进行了诊断。据悉,科学家成功诊断出136例癌症,其中包括94例鳞状细胞癌和15例黑色素瘤。
  • 评估智能手机镜头中光学元件的透过率
    评估智能手机镜头中光学元件的光学性能-透过率1.前言刚刚发布的华为P30手机因后置拍照评分高登上DXO榜首,随后三星发微博表示不服,并称其S10+手机拍照总分高。可见,手机/数码相机以及摄像机中光学元件的微型化和先进性已取得重大进展。但是要获得还原度高的图像,就需要精确评估镜头中微透镜和滤光片的光学特性。日立UH4150不仅拥有独特的光学系统,大型的样品室,还可以进行专属定制,是测量相机中光学元件的理想工具。2.测量附件2.1微小样品测量附件由于手机照相机镜片太小,将照射到样品的光通量调节到小于样品尺寸比较困难。使用微小样品测量附件可以解决这个问题,该附件包括聚光镜/参照光束膜/样品支架。样品支架可以根据透镜的尺寸和形状灵活配置。附件如图1所示。图1 微小样品测量附件图片及结构(左)微小样品支架 (右)微小样品测量附件2.2 全积分球附件透射光束的形状受散射和折射影响大的样品,如透镜,需要使用积分球消除检测器的局域性。60mm标准全积分球附件和高灵敏度积分球在透镜测量中都可使用。图2 ф60mm的全积分球附件(仪器顶部视图)3.测量实例智能手机相机中CMOS和CCD传感器在近红外区域具有高度的敏感性。而人眼只能看到380nm-700nm的可见光,因此,为了重现肉眼看到的图像,需要切断对成像质量形成干扰的700nm以上波长的光。很多相机和摄像机,通过加入红外截止滤光片,达到上述效果。具体详细测量数据请参考:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh102446/s910399.htm4.总结现在智能手机更新换代频率加快,各大品牌都在系统,拍照,内存等多种参数方面竞相提升。手机镜头从单摄到如今的双摄,甚至华为新出的三摄,手机成像原件的进步,手机摄影的方便与快捷,都让我们对手机摄影爱不释手。日立高新技术通过独特的技术,开发的固体样品分析专家紫外/可见/近红外分光光度计,能够对相机镜头的光学元件进性准确评估,促进科技产品更加飞速的发展。 日立高新技术公司是日立集团旗下的一家仪器设备子公司。全球雇员超过10000人,在世界上26个国家及地区共有百余处经营网点。企业发展目标是"成为独步全球的高新技术和解决方案提供商",即兼有掌握先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。其产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料。其中,生命科学领域产品包括电子显微镜、原子力显微镜和分析仪器(色谱、光谱、热分析)等。 参考文献:张帆. 手机摄影艺术的发展与表现[D]. 2016.驱动之家.屠榜DxO Mark之后 华为P30 Pro再获TIPA 2019拍照手机大奖[N].2019

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  • 智能手机与非智能手机的区别

    买家:“请给我讲解一下智能手机与非智能手机有什么不同?卖家看了他一眼说道:“就用手机里面的程序闹钟为例,非智能机早上起床到了时间就闹,但是闹不闹得醒你它是不管的。而智能机就不同了,它到时间看闹不醒你就会发短信给你领导帮你请好假。买家:“那好,我买一台。”

  • 智能手机智能吗?

    今天听一位老太太说她用中国移动的手机打了一个几分钟的本地电话,结果被扣掉七十多元人民币。查了一下原因是她打完电话没有有效挂断,恰恰对方也没有有效挂断,结果虽然没有语音信号传送,也算是在通信中。幸好几小时后有人动用了电话。如果几天几夜没人动用,那个通信费就是几千甚至几万元了。不知道是这个手机太不智能还是供应商故意留下的漏洞?记得以前用的座机,如果你打完电话忘了挂断,过几分钟后会因没有通信信号而自动切断,不会让你支付大量闲置费用,就是你的下一个电话打不进来而已。这样一比较,感觉现在的智能手机这方面的表现太差了,远远不及几十年前的不智能的座机。大家在使用中还发现手机其它不智能的情况吗?

  • 《失控的创新:智能手机十年全球影响》内容摘要

    2007年起,共计约有968太瓦时(1太瓦时=10^9千瓦时)的电力用于制造智能手机,几乎相当于印度2014一年的用电量。智能手机的材料供应链条十分复杂,需要用到铝、钴、黄金等超过60种矿物材料。据统计,2007年以来,智能手机生产共消耗了超过15.7万吨铝(主要用于外壳)、10.7万吨铜(主要用于线缆)、6.7万吨塑料(主要用于外壳)、3.8万吨钴(主要用于电池)以及其他矿物材料。过度开采会导致这些材料消耗殆尽。例如,用于生产液晶屏幕的铟(In),如果保持现在的开采速度,预计14年内就会枯竭。用来制造智能手机的大多数材料在产品寿命终结时并未得到有效回收。据联合国大学统计,2014年全球共生产4200万吨电子垃圾,其中300万来自于智能手机等小型IT设备,只有不到16%通过正规渠道回收,剩下的大多进入垃圾填埋场、焚烧炉,或出口 到危险的非正规的拆解处理厂,威胁环境和当地居民的身体健康。2017年,全球电子垃圾预计增加到5000万吨以上。巨大的资源浪费和废弃物回收处理将成为一大难题。智能手机的复杂设计也为实现安全高效回收带来困难,回收处理过程通常是切碎后再送去熔炉,而熔炉无法有效回收大部分材料。[color=#575757][color=#575757][color=#575757][/color][/color][/color]

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智能手机相关的仪器

  • FLIR ONE 第 3 代配合智能手机使用的热像仪FLIR ONE 第 3 代是一款经济实惠的智能手机用红外热像仪,旨在帮助专业人士更加快速地发现问题,并在更短的时间内完成更多工作。它采用 MSX(多光谱动态成像)技术,通过将可见光相机的细节叠加到热图像上的方式来增强热图像,让您可以轻松识别问题出现的位置。FLIR ONE 第 3 代热像仪还配备了 OneFit 连接器,可调整和延伸至 4 mm,适用于多种流行的保护壳。无论是检查配电板、查找暖通空调系统问题,还是发现水渍,FLIR ONE 第 3 代红外热像仪让所有经验水平的用户都能随时随地高效工作。更多参数信息,敬请访问FLIR官网查阅。
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  • FLIR ONE Pro配合智能手机使用的专业级红外热像仪FLIR ONE Pro 可帮助您比以往更快的速度发现看不见的问题,无论是检查配电板、排除机械系统故障、查找暖通空调问题还是发现水渍。FLIR ONE Pro 系列热像仪的原始分辨率是 FLIR ONE Pro LT 的 4 倍,图像清晰度更高,并可借助FLIR VividIR&trade 进一步提高。其测量温度比任何 FLIR ONE 机型高 3 倍以上,高达 400°C,其灵敏度可检测到低至 70 mK 的温差。FLIR ONE Pro 配备强大的测量工具,可以为您代劳几乎所有辛勤工作。更多参数信息,敬请访问FLIR官网查阅。
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  • FLIR One Pro LT适用于智能手机的专业级红外热像仪FLIR ONE Pro LT使您能快速发现隐藏问题。凭借FLIR VividIR™ 图像处理方面增强的分辨率、FLIR MSX提供的额外视角以及FLIR OneFit™ 可调节连接器的便利性,FLIR ONE Pro Lt可以为您代劳几乎所有辛勤工作。无论您是专业人士还是专注于自己动手(DIY)项目,FLIR ONE Pro LT都能以实惠的价格提供您所需的强大功能。专业人士的智能手机热成像模块VIVIDIR™ 图像处理能增强分辨率和精确度的独特图像处理技术有助于您及早发现潜在问题和可靠地诊断问题。FLIR ONEFIT™ 连接器可调节连接器可扩展至4 mm,以便您可将FLIR ONE Pro LT固定至带保护套的移动设备。功能强大的应用程序工作本位特点,如多个点温仪、电平/跨度控制和通过FLIR Tools Mobile App进行报告,支持更专业的问题解决和功能。
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  • View Ex Mobile | 243688
    产品特点:View Ex Mobile订货号:243688View Ex Mobile是一款专为危险环境设计的智能手机。 结合ArcAir应用程序,它可用于在这样的环境中与光学溶解氧传感器进行通信。(如VisiPro DO Ex)
  • SensorLink云平台
    SensorLink云平台是一个基于云的数据采集和管理软件系统,支持从远程监控收集、分析、报告和存储数据。作为基于云的软件服务, 简化了数据管理流程,可以从任何具有Internet连接的计算机或智能手机访问。渠道云可以管理来自多个站点的数据,减少了对本地化数据管理软件和数据收集硬件的需求云平台特点:l除了传输模块以外,每个站点不需要额外的硬件l易于扩展,可以根据需要添加额外的站点数据。可以同时从多个计算机获取数据l支持云端设置远程站点的记录间隔、上报数据间隔l无需安装软件,无需升级、维护l数据通过手机网络或者WiFi发送l支持任意可上网的电脑、手机访问l支持图表展示数据、可查看历史数据l支持导出数据到Excel文件l支持自定义数学函数l支持统计最小/最大值,平均值,总流量,蒸散,流量,露点温度,风寒指数等。l支持用户设置报警条件,通过电子邮件或短信自动发送测量值或计算值。l数据存储在亚马逊服务器上,且每天备份,安全无忧。
  • Encase V7 综合分析软件
    全新向导功能,为用户展现清晰的目录结构与处理流程 &bull 全新证据文件格式Ex01、Lx01,支持镜像数据加密 &bull 新增自动处理模块,包括签名分析、加密文件查找、分析哈希值、电子邮件查找、复合文件展开、上网信息查找、关键字搜索等等 &bull 脚本、过滤器以及各类工具的建立、导入、导出更加灵活 &bull 简明邮件浏览界面,方便用户浏览、查找关联信息 &bull 灵活的报告输出功能,用户可根据自己的需要灵活制定模板 &bull 支持智能手机的分析,可直接从手机中将信息读取并按条目列出

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