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《大众科学.科学研究与实践》2021,(4)
正昂贵、瑕疵、炒作,折叠屏手机这一路的发展,都经历了什么?2019年年初,三星、华为相继发布了折叠屏手机Galaxy Fold和Mate X,同年底,摩托罗拉的Razr V3和小米的折叠屏专利又接连刷屏。业界将2019年称为"折叠屏手机元年"。不过,在2021年的春季,折叠屏手机依然没有完成用户的普及,意料之中。 相似文献
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《大众科学.科学研究与实践》2019,(2)
正颠覆智能手机的固有形态、领跑5G时代,而且还拥有前所未有的新颖交互体验和超级快充速度。北京时间2月24日晚上9点,华为在西班牙巴塞罗那的2019世界移动通信大会(MWC)上正式发布了具有划时代意义的5G折叠屏手机——华为Mate X。华为Mate X拥有四大方面的创新,不但颠覆智能手机的固有形态、领跑5G时代,而且还拥有前所未有的新颖交互体验和超级快充速度。 相似文献
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<正>作为进击的“利器”,液态金属身上的能量等待更多行业挖掘。4月11日,vivo首款折叠屏手机X Fold的发布会上,揭秘了折叠屏手机中关键的转轴材料—锆基合金,将液态金属再次拉回大众视野中。液态金属发现于20世纪20年代,应用却在几十年之后,自其产生起就带有多重属性,如今,更是成为产业发展的“关键材料”。液态金属进入学界、业界的前沿领域,这不禁让我们发问:液态金属有多大的能量?折叠屏之外,液态金属的出路在哪? 相似文献
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熊靓 《中国新技术新产品精选》2006,(1)
进入新千年以后,芬兰、韩国、日本等国家手机技术开始崛起,摩托罗拉已经失去昔日的权威。可是摩托罗拉依然执著,依然走在手机潮流的最尖端。2005年,全球手机厂商总销售8125亿支手机,摩托罗拉的手机市场占有率为18%,稳稳占据了全球手机市场第二把交椅。成就摩托罗拉卓越成绩的功 相似文献
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"不是大屏智能手机都不好意思拿出来,发个短信还藏着掖着,怕别人看见了笑话自己这么落伍."对电子产品向来不"感冒"的财务工作者张海浩,也开始关注最近流行的智能手机了.他说,身边的朋友同事们现在用的都是大屏智能手机,刷微博、上社交网站玩得不亦乐乎,只有自己还在用着被人嘲笑过时了的功能手机.趁着年末各种节日的到来,张海浩决定改头换面一番,给自己入手一部时尚的智能手机,"以后可以大胆地拿出手机在朋友面前秀一秀了".他如此说道.本报记者为此作了一番采访,了解到中国电信浙江公司近期推出了多款高端、潮流而时尚的大屏智能手机,足以让入手这些手机的人一秒钟变身时尚达人. 相似文献
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本系统是基于移动MAS组件为中间件,通过移动短信或手机WAP功能,将销售应用管理系统成功地移植到手机端,解决了端到端的应用瓶颈,实现了销售渠道的数据采集和汇报等功能,提高了销售应用系统的范围。 相似文献
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<正>如何更好地将“学”和“研”上的学术优势,转化成“产”的效益优势?G6.0线性蒸发源不仅系统实现了该类产品在中国的首台突破,解决了国内AMOLED产线中的技术难题,还对AMOLED的蒸镀效果、良品率起到决定性的作用。智能手表、屏下摄像手机、折叠手机......这些生活中随处可见的产品,全都搭载着显示屏,显示屏作为数字经济时代信息显示的重要载体,已经成为人机交互的重要“窗口”。 相似文献
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自7月31日发布信息后,小米公司联合腾讯QQ空间开展预约和首发,不到两周的时间内获得了超过745万用户的预约,首批10万部"红米"手机更在1分30秒内售罄,缔造了全球手机销售的奇迹.最火爆的苹果iPhone4在首发当日,销量也不过是60万台,平均算下来90秒的时间也只销售625台.尽管社会议论众多,但是这个成绩足以让这家成立于2010年的公司感到骄傲.这一切对于创始人雷军来说,"游戏"才刚刚开始.红米手机发布后,雷军在接受路透社采访时表示:小米科技的营收主要来自围绕其小米手机生态系统打造的互联网平台,小米是为打造"软件+硬件+内容+生活"的生态圈而生. 相似文献
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珠江电厂#1炉于1993年投入使用,在稳定运行一段时间后,频繁出现再热前屏管壁超温现象,本文结合锅炉燃烧特性、燃煤特性及高温过热器类型受热面的结构、材料特点,对其热力特性、水动力工况及热负荷特性进行深入研究,总结找出#1炉再热器前屏管壁超温真正原因,并在实际运行中通过各种措施对#1炉再热器前屏管壁超温进行预防和治理,取得较好的效果。 相似文献
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《大众科学.科学研究与实践》2015,(6)
<正>手机屏幕碎不碎,真的是看运气的事。钢化膜号称防摔,其实也只不过是能减少碎屏概率而已手机贴膜从兴起到现在,虽然只是数年的时间,但也经过了数次升级换代,从最早的塑料材质的高清、磨砂等贴膜,逐渐升级到了钢化玻璃膜。相信很多朋友之所以会贴钢化玻璃膜,是因为它所宣传的防刮花及抗摔性。那么,钢化玻璃膜是否真的具备这些功能? 相似文献
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《西安交通大学学报》2017,(2)
为了研究SF_6电流互感器(CT)内存在电容屏缺陷时的气体放电分解特性,分别在实验室内的模拟平台和500kV实体CT内开展了试验研究。在实验室模拟罐体内建立了场强方向平行于电容屏表面的缺陷模型1#和垂直于其表面的缺陷模型2#,在保持相同放电量的条件下对两种模型进行了SF_6气体放电分解试验,结果显示:两种电容屏缺陷下的典型气体分解产物包括CF4、SO_2F2、CS2、SO_2和S2OF105种;在相同时间下,3种含硫氧化物的体积分数从大到小依次为φ(SO_2)、φ(S2OF10)、φ(SO_2F2),产物浓度随加压时间均呈现近线性增长趋势;CF4和CS2是涉及绝缘材料放电特有的分解产物,前者浓度远高于后者;对绝缘材料进行XPS元素能谱分析,得出C元素来源于绝缘材料;此外,放电量相近时模型2#下的分解产物浓度低于模型1#。最后,在500kV SF_6式实体CT内设置了电容屏沿面及屏间短路复合缺陷,结果表明,实体缺陷下的分解产物种类和变化趋势与同类型的实验室模拟缺陷结果一致。在实验室内模拟缺陷进行气体分解特性的研究对实际应用具有指导意义。 相似文献
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味改变遍举过程B→Xsγ,由于具有理论清楚、实验比较容易探测以及对新物理敏感等优点,在过去 的十多年中一直是物理学家所面临的重要课题.与此相应的计算方法与技巧也日趋成熟. 当前实验结果与理论结果的吻合,给 新物理很强的限制.在实验方面,随着KEK 和SLAC 的B工厂开始运行,探测小分枝比的过程已成为可能.在这些背景下, 另一个遍举过程B→Xsγγ, 尽管它的分枝比比B→Xsγ小3个量级,但由于具有和B→Xsγ 类似的优点,逐渐引起越来越多物理学家的兴趣. 相似文献