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  • 欧盟发布Wi-Fi 6E 测试标准 Draft ETSI EN 303 687 V1.0.0

    欧洲电信标准协会(ETSI)2019年6月3日开始准备Wi-Fi 6E的测试标准,并于2019年10月1日起草了Wi-Fi 6E第一版草本标准draft EN 303 687 V0.0.1。经过2年多的准备,并多次修改,终于在2022年4月26日发布了Draft ETSI EN 303 687 V1.0.0 (2022-04)。

    2022/05/12 更新 分类:法规标准 分享

  • 中科院在具有疼痛感知功能的仿生皮肤中取得进展

    在生物系统中,软组织可以通过应变增强有效地调节其机械强度以避免损伤。这些组织结合生物体的体感系统,可以经历从触觉到痛觉的可控感觉阈值转变,从而使得生物体能够主动感知到可能造成伤害的机械刺激,并进一步迅速做出反应,防止危险的发生。因此,在应变机械增强之前,主动保护功能的实现依赖于感觉系统触发的强烈且快速的疼痛警告。

    2022/05/15 更新 分类:热点事件 分享

  • IEC60335-2家用电器安全标准更新要点解析

    结合IEC 60335-1:2020第六版更新的PART 2 标准在陆续出版,本期将对IEC 60335-2-13:2021油炸锅类器具,IEC 60335-2-52:2021口腔卫生器具, IEC 60335-2-59:2021灭蚊器以及IEC 60335-2-64:2021商用电动厨房机械4个标准版本更新重点解析。

    2022/05/18 更新 分类:法规标准 分享

  • ISO 7637-2里P5A和P5B波形测试知识

    本文主要是向大家介绍7637项目里最刺激的两个波形,P5A和P5B,其波形主要模拟因线束不良连接,蓄电池被松开的瞬间,此时交流发电机正对蓄电池充电,其他电气负载接在交流发电机的电路上的波形。

    2022/05/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 镍对提高钢材强度和耐腐蚀性有何关键作用?

    镍具有一定的强度、良好的延展性。不锈钢中添加镍,可以增强钢材的耐腐蚀性,可实现强韧、可延展和坚固的焊接,进而确保不锈钢可用于坚固耐用的结构中。类似结构包括由 Renzo Piano设计的意大利新圣乔治大桥。新桥是在旧桥发生灾难性倒塌后建造的。钢筋是确保桥梁耐用性的关键环节。通过采用不锈钢加固,确保新桥机械强度和耐腐蚀性。

    2022/06/10 更新 分类:科研开发 分享

  • 新型控制菌--洋葱伯克霍尔德菌的研究趋势

    美国药典USP<60>收载了洋葱伯克霍尔德菌(以下简称Bcc菌)的相关要求及检测方法,FDA于 2021年9月发布了微生物控制的指南草案《Microbiological Quality Considerations in Non-sterile Drug Manufacturing》(非无菌药品生产中的微生物质量考量),里面也包括Bcc菌在内的相关要求,但现行版中国药典尚未收录Bcc菌的相关要求。为与国际接轨,同时更好控制产品的微生物质量,中国药典正在进行与Bc

    2022/06/12 更新 分类:科研开发 分享

  • 医疗器械转化导向的可降解生物材料设计:以软骨修复产品为例

    随着生物学、医学和材料科学的跨学科融合,生物材料的研究和临床转化正在快速发展。然而,生物材料的应用基础研究与其转化产品之间仍存在巨大差距。本文试图通过数据和发展历史对比创新和转化两种思维模式,结合研究者、企业、法规和临床专家的观点,以期给研究者一个全面和平衡的认识,从而促进创新和转化的融合。

    2022/06/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 可降解医用材料的发展与应用,覆盖心脏瓣膜、冠脉支架、药物输送等

    未来可降解医用材料产业的发展趋势必将是针对特定的生物医学应用来对聚合物进行功能和技术的组合。可降解医用材料的研制要适应下游医疗器械产业的发展需求,研发新一代血管支架、神经修复导管、骨组织人工修复材料等产品,探索瓣膜、肝、肾等组织和类器官的人工构建,积极推动生物3D打印技术的应用。

    2022/06/22 更新 分类:科研开发 分享

  • 14招解决原子吸收技术经典痛点

    原子吸收光谱仪是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,但是很多用户在使用过程中经常会遇到这样或者那样的问题,比如标准曲线的线性不好、数据不稳定、空白值较高、漂移很大等问题。本文是原子吸收光谱仪在使用过程中经常遇到的问题及解决方案,这是广大原子吸收光谱仪一线用户的亲身体会和经验积累现整理如下。

    2022/06/22 更新 分类:科研开发 分享

  • 颇具潜力的生物活性涂层系统—用于高性能可吸收镁质骨植入物

    镁合金被认为是最适合用于骨折固定植入物的可吸收金属。可吸收镁合金体内应用的主要挑战是它们需要控制的高腐蚀/降解速率。在这篇综述中,提出了一种生物活性涂层来减缓镁合金的腐蚀速度并加速骨折愈合过程。除了涂层之外,通过将镁与发现可促进骨再生的钙、锌、铜和锰合金化,可以使基材本身具有生物活性。

    2022/07/14 更新 分类:科研开发 分享