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TFT-LCD液晶面板的內(nèi)部結(jié)構(gòu)又是什么樣的呢?
眾所周知,液晶面板是液晶顯示器的心臟,占據(jù)了整個(gè)產(chǎn)品八成以上的成本,其質(zhì)量會(huì)直接影響到顯示器的色彩、亮度、對(duì)比度、可視角度等等功能參數(shù)和顯示效果。
數(shù)字微流控技術(shù)的基本原理芯片結(jié)構(gòu)及在生物分析中的應(yīng)用說(shuō)明
近20年來(lái),隨著微全分析系統(tǒng)(Micro-total-analysis syste, μTAS)和芯片實(shí)驗(yàn)室(Lab-on-chip, LOC)概念的提...
TP和LCD技術(shù)需要了解哪些知識(shí)詳細(xì)培訓(xùn)資料概述
電容技術(shù)觸摸屏是利用人體的電流感應(yīng)進(jìn)行工作的。電容式觸摸屏是一塊復(fù)合屏,屏的內(nèi)表面和夾層各涂有一層ITO,最外層是一薄層矽土玻璃保護(hù)層,夾層ITO涂層作...
LED和ITO之間有什么關(guān)系?如何增強(qiáng)LED的透明導(dǎo)電性?
通過(guò)分析光譜,此時(shí)UV LED的峰值波長(zhǎng)為368nm(圖3a)。在這種波長(zhǎng)下,磁控濺射工藝ITO膜的透過(guò)率為86%,MOCVD工藝ITO膜的透過(guò)率為95...
ITO out!有機(jī)聚合物已進(jìn)入電容式觸摸按鍵
多功能的電容式觸摸按鍵支持具有現(xiàn)代感的流線型外觀,作為一種首選的方案,在電子消費(fèi)品、家用電器、汽車(chē)以及工業(yè)應(yīng)用中可以取代已經(jīng)過(guò)時(shí)的機(jī)械開(kāi)關(guān)和按鈕控制裝置。
數(shù)字微流控芯片一般由四個(gè)基本部分組成:基底、電極層、介質(zhì)層和疏水層,需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求選擇合適的材料。
本文描述了我們?nèi)A林科納一種新的和簡(jiǎn)單的方法,通過(guò)監(jiān)測(cè)腐蝕過(guò)程中薄膜的電阻來(lái)研究濕法腐蝕ITO薄膜的動(dòng)力學(xué),該方法能夠研究0.1至150納米/分鐘之間的蝕...
在太陽(yáng)能電池的沉積工藝中,制備高性能的ITO薄膜是其首要任務(wù)。電池廠商在制備ITO薄膜時(shí),往往需要考慮自身的方阻與影響ITO薄膜方阻的因素,從而在了解的...
2023-12-28 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池薄膜ITO 2145 0
一種基于硅的熱光效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動(dòng)的電可調(diào)超構(gòu)表面
超構(gòu)表面因其優(yōu)異的光散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了超構(gòu)表面對(duì)動(dòng)態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)ITO可編程器 1297 0
ITO薄膜即銦錫氧化物半導(dǎo)體透明導(dǎo)電膜,主要優(yōu)點(diǎn)是其高透明度和導(dǎo)電性,可以作為透明電極應(yīng)用在光伏電池中。在TOPCon電池中,添加ITO薄膜可以有效提升...
不同厚度的ITO薄膜光學(xué)和電學(xué)性能對(duì)光伏電池的影響
ITO由于其高透過(guò)率和導(dǎo)電性,已廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能電池領(lǐng)域。ITO薄膜的厚度對(duì)其光學(xué)性能有顯著影響,隨著膜厚增加,近紅外區(qū)域的透過(guò)率下降,反射率在波長(zhǎng)高于...
ITO點(diǎn)接觸方案在HBC電池中的應(yīng)用
一種新型的晶體硅(c-Si)太陽(yáng)能電池設(shè)計(jì),基于雙面異質(zhì)結(jié)背接觸太陽(yáng)能電池(HBC電池),并采用了透明導(dǎo)電氧化物(TCO)。三種雙面HBC電池方案:全面...
2024-11-21 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池ITO晶體硅 242 0
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