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11.
碳纳米管阴极场发射平板显示器的真空封装   总被引:21,自引:0,他引:21  
通过采用传统的网版漏印工艺和低熔点玻璃焊料封接技术,实现了场发射显示器真空平板封装,这种封装稳定、可靠且成本低廉,同时,配套的弹性阴极装配技术,可以方便地对不同材料的阴极进行组装,形成二极管结构的场发射平板显示器,弹性装配技术 具有通过拼接得到大面积阴极的潜力,采用这套技术,已经研制出碳纳米管阴极场发射显示器样品。  相似文献   
12.
知心 《应用光学》2005,26(6):7-7
AN/VAS-5 DVE是一种被动式非制冷热成像系统,供战斗或战术轮式车的驾驶员使用。它可以在有烟、雾和灰尘等天然或人为障碍物的情况下昼夜连续地工作。DVE的传感器包括第二代热像仪,热像仪可以为高质量的平板显示器和控制单元(商用有源矩阵液晶显示器)提供模拟视频信息。DVE的视频图像还可以传送给车辆其他显示器。显示器有一个显示地图和数字化战场信息的输入端口。  相似文献   
13.
14.
平板显示器驱动电路的原理与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
驱动电路的设计与制作是平板显示器的又一重要内容。本文就平板显示器驱动电路的一般原理作了详细的分析,其中包括矩阵扫描、能量恢复电路、灰度电路以及后级匹配功率放大器等,并给出了适用于不同器件的原理框图和应用实例。  相似文献   
15.
碳纳米管/纤维阴极场发射平板显示器研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
探索了从碳纳米管/纳米纤维(CNT/CNF)的制备到CNT/CNF阴极场发射平面显示器(c-FED)封装的工艺流程.用化学气相沉积方法,优化制备条件获得了纯度较高的CNT/CNF;以 CNT/CNF和低压荧光粉为原料,采用丝网印刷工艺制作显示器的阴极和阳极;采用类真空荧光显示器的封装工艺封装了c-FED样管.所研制的c-FED具有优良的场发射性能,较好的均匀性及发光密度,黄色荧光粉的c-FED在电场为 2.7 V/μm时的亮度可达600 cd/m2.因该显示器使用普通玻璃作为阴阳极基板,整个工艺流程在大面积和实用化方面有很好的应用潜力.   相似文献   
16.
8-羟基喹啉金属配合物在电致发光器件中的应用研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了8-羟基喹啉金属配合物在有机电致发光器件中应用以及新研究进展.  相似文献   
17.
《太原科技》2011,(8):112-112
日本一个研究团队近日在英国《自然》杂志网络版上报告说,他们开发出一种制作有机半导体单晶薄膜的新技术。据称,该技术能使平板显示器等大面积电子设备所需的薄膜场效应晶体管(TFT)的性能比用传统方法制成的产品高百倍以上。  相似文献   
18.
今天的世界越来越让人眼花缭乱,每一天、每一刻,新技术层出不穷。在IT技术中,"瘦"型PC、平板显示器、Internet电器、移动办公、电子商务、语音识别、虚拟现实、可佩戴PC等技术在未来将起主导作用。1"瘦"型PC下一个世纪的PC将是一个速度更快,性能更强,易于连接的系统。同时我们还将会看到,未来PC的外形更小巧、更优美。最近苹果公司新推出的iMac机器已让人们知道,PC不一定是单调泛味的硬壳子。PC机籍内部的变化将使个人电脑更加苗条。到2000年,ISA总线扩展槽将成为人们永久的记忆。在甩掉了ISA总线插槽…  相似文献   
19.
采用有限差分法,根据碳纳米管平板显示器的特点选择合适的边界条件,分析了碳纳米管平板显示器内部的电场分布和场增强因子随碳纳米管直径、长度和碳纳米管之间间隔的变化关系。计算结果表明,当碳纳米管之间间隔大于碳纳米管长度3倍时,碳纳米管之间的屏蔽效应可以忽略不计,电场强度和场增强因子随碳纳米管长度增大而线性地增大,当碳纳米管直径较小时,电场强度和场增强因子随碳纳米管直径减小迅速增大。  相似文献   
20.
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