尽管消费者对电池质量的关注度不断提高,但市场乱象依然层出不穷。一些商家为了追求利润,甚至采用"二次包装"的手段,将劣质电池伪装成大知名品牌出售。更令人担忧的
科学家们提出了基于材料内在功能的主动伪装策略。自适应光致变色(SAP)作为一种新型的伪装技术,通过使用负光致变色的供体-受体Stenhouse加合物(DASA)和非光致变色的有机染料,将材料的颜
自2012年首次被提出以来,电路伪装技术已经成为硬件安全方位研究的热点之一,且主要集中在两个基本问题上。 如何选择伪装门的类型,并决定在哪里插入它们,以便同时最高小化性能开销同时最高
本发明的目的在于提供一种电池电量的显示方法、装置和电子设备,通过伪装电池电量以避免电池电量因过度使用而容易损坏电池。 第一名方面,本发明提供一种电池电量的显示方法,所述电池
在一些实施例中,选择沉积层来提供低的总体辐射吸收(高反射)且同时在可见范围内保持低反射,以产生期望的电池颜色匹配且同时维持较低的电池温度(例如,与一些传统背板相比,向电池
技术特征: 1.一种太阳能电池板,其特征在于,包括:顶板;聚合物前板;邻近所述聚合物前板的光伏电池层,所述光伏电池层包括封装在光伏电池层材料中的多个光伏电池;
基于表面温度的动态伪装技术主要有3种:一是基于焦耳热原理的材料,该材料通过施加不同的电压实现材料内部焦耳热的产生,从而对伪装表面热辐射进行调控;二是基于帕
电致变色(EC)材料和器件,其光学特性(颜色、反射率、发射率等)) 可以通过切换到低电压偏置进行操作,在智能窗户、自适应军事迷彩、显示器和防眩光后视镜等许多应
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