Linia produkcyjna

AUTCjest jedną z trzech najlepszych fabryk z pełną automatyczną linią produkcyjną.Miesięczna zdolność produkcyjna 100 000 sztuk.Wszystkie maszyny są dobrej jakości, z eksportowym standardem, z dużą wygodą transportu i specjalizują się w badaniach, rozwoju i produkcji taśm pakowych.

 

Anhui Uniform Trading Co.Ltd linia produkcyjna fabryki 0

Anhui Uniform Trading Co.Ltd linia produkcyjna fabryki 1

Anhui Uniform Trading Co.Ltd linia produkcyjna fabryki 2

OEM / ODM

Firma AUTCposiada zaawansowane zarządzanie produkcją, a także nadal wprowadza innowacje techniczne.Mile widziana jest również współpraca OEM i ODM.Prowadzimy nie tylko udaną sprzedaż w Chinach, ale także eksportujemy do ponad 100 krajów i regionów na świecie, m.in.: USA, Niemiec, Japonii, Włoch, Rosji, Japonii, Korei Południowej, Turcji i innych krajów.Produkty o dobrej jakości cieszą się ogromnym przyjęciem i pochwałami.

 

Anhui Uniform Trading Co.Ltd linia produkcyjna fabryki 0Anhui Uniform Trading Co.Ltd linia produkcyjna fabryki 1Anhui Uniform Trading Co.Ltd linia produkcyjna fabryki 2

R & D

1 Nanoelektronika, optoelektronika i magnetyka
Makroskopowy efekt tunelowania nanocząstek ustalił granice miniaturyzacji urządzeń mikroelektronicznych.Limit zostanie osiągnięty w ciągu dziesięciu lat.Ideę rozwiązania obwodów nanoelektronicznych można obecnie podzielić na dwie kategorie.Jednym z nich jest wykorzystanie stanu splątania kwantowego w technologii dwufotonowej w układzie scalonym wytworzonym metodą fotolitografii i możliwe jest zmniejszenie granicy urządzenia do 25 nm.Drugim jest opracowanie nowych materiałów w celu zastąpienia krzemu, przy użyciu diod białkowych i nanorurek węglowych jako przewodów i przewodów molekularnych.Manipulacja jednym atomem jest ważnym sposobem tworzenia nowych urządzeń koncepcyjnych.
 
2 Nanomedycyna i biologia
Od białek, DNA, Rna po wirusy, wszystkie są w zakresie skali 1-100 Nm, więc nanostruktury są również podstawowymi zjawiskami w życiu.Organelle i inne jednostki strukturalne w komórkach to „nano-maszyny”, które pełnią określone funkcje.Komórki są jak „nano-warsztaty”, a fotosynteza w roślinach to typowe przykłady „nanofabryk”.Rozmiar nanocząsteczek jest często mniejszy niż komórek i krwinek czerwonych w żywych organizmach, co stwarza nowe możliwości dla badań medycznych.
Opracowywane biochipy obejmują chipy komórkowe, chipy białkowe (chipy biomolekularne) i chipy genowe (tj. chipy DNA), z których wszystkie mają zalety integracji, równoległości i szybkiego wykrywania i stały się najnowocześniejszą technologią nanobioinżynierii.Będą bezpośrednie zastosowania w diagnostyce klinicznej, opracowywaniu leków i diagnostyce genetycznej człowieka.Po wszczepieniu do ludzkiego ciała ludzie mogą korzystać z leczenia w dowolnym miejscu i czasie, a informacje o prekursorach choroby można znaleźć w dynamicznym wykrywaniu, co umożliwia wczesną diagnozę i zapobieganie.
Nano Ward nie uszkadza normalnych tkanek ani nie usuwa złogów zakrzepowych i tłuszczowych w naczyniach sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych, a nawet może go używać do fagocytozy wirusów i zabijania komórek rakowych.Drugi rodzaj to nanomateriały opracowane przez wykorzystanie aktywności biomolekuł.Mogą być stosowane w innych nanotechnologii lub biomateriałach zamiast w żywych organizmach.Jeden rodzaj to nanomateriały odpowiednie dla żywych organizmów.Materiały, takie jak różne nanoczujniki, są wykorzystywane do wczesnego diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób.Różne systemy nanomechaniczne mogą szybko zidentyfikować lokalizację choroby i wstrzykiwać leki do mikrofabrykacji w ukierunkowany sposób.
 
3 Zastosowanie w technologii obrony narodowej
Nanotechnologia będzie miała rewolucyjny wpływ na obronę i pole wojskowe.Na przykład: urządzenia nanoelektroniczne będą używane do wirtualnych systemów szkoleniowych i kontaktu w czasie rzeczywistym na polu bitwy;systemy nanodetekcji broni chemicznej, biologicznej i jądrowej;Nowe nanomateriały mogą poprawić zdolności uderzeniowe i ochronne broni konwencjonalnej;Roboty mogą wykonywać specjalne misje rozpoznawcze i uderzeniowe;Z małej rakiety nośnej można wystrzelić setki nanosatelitów, tworząc sieć satelitarną według różnych orbit, aby monitorować każdy zakątek Ziemi i uczynić pole bitwy bardziej przejrzystym.Szczególnie przyciąga wzrok zastosowanie nanomateriałów w technologii stealth.
W technologii radarowej ukrywania kluczowe znaczenie ma przygotowanie materiałów pochłaniających fale elektromagnetyczne o ultrawysokiej częstotliwości.Nanomateriały są opracowywane jako nowa generacja materiałów ukrytych.
 
4 Wzmocnienie i hartowanie nanoceramiki
Zaawansowane materiały ceramiczne odgrywają niezastąpioną rolę w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura i silna korozja.Jednak kruchość jest nie do pokonania słabością materiałów ceramicznych.Nanoceramika o superplastyczności podobnej do metalu jest przedmiotem uwagi w badaniach nanomateriałów.Obecnie przygotowanie proszków nanoceramicznych jest stosunkowo dojrzałe, stale pojawiają się nowe procesy i nowe metody, a skala produkcji została osiągnięta.Metody przygotowania proszku nanoceramicznego obejmują głównie metodę fazy gazowej, metodę fazy ciekłej, metodę wysokoenergetycznego mielenia kulowego itp. Metoda fazy gazowej obejmuje metodę kondensacji gazu obojętnego, metodę plazmową, metodę pirolizy gazowej, metodę odparowywania wiązką elektronów itp. Metody fazy ciekłej obejmują metodę chemicznego wytrącania, metodę hydrolizy alkoholowej, metodę zol-żel, metodę hydrotermalną itp.
 
5 zastosowań w katalizie
Katalizatory odgrywają kluczową rolę w wielu dziedzinach chemicznych i chemicznych, które mogą kontrolować czas reakcji, poprawiać wydajność reakcji i szybkość reakcji.Nanocząstki są szeroko stosowane jako katalizatory w fotokatalizatorach półprzewodnikowych, zwłaszcza w przygotowaniu substancji organicznych.
 
6. Zastosowanie w powłoce
Ze względu na szczególną powierzchnię i strukturę nanomateriały mają doskonałe właściwości, które są trudne do uzyskania z materiałów ogólnych i wykazują silną witalność.Technologia powlekania powierzchni jest również gorącym punktem w dzisiejszym świecie.Nanomateriały zapewniają dobrą okazję do powlekania powierzchni, dzięki czemu funkcjonalność materiałów jest bardzo możliwa.Za pomocą tradycyjnej technologii powlekania można dodać nanomateriały, aby uzyskać powłokę systemu nanokompozytowego, która zapewnia skok w działaniu i modyfikuje funkcję tradycyjnej powłoki.Nanopowłoka ma dobre perspektywy zastosowania, które przyniesie nową rewolucję technologiczną do technologii powlekania, a także będzie promować badania, rozwój i zastosowanie materiałów kompozytowych.
7. Zastosowanie w innych chemikaliach szlachetnych
Przemysł chemiczny to ogromne pole przemysłowe z dużą liczbą produktów, szerokim zakresem zastosowań i wpływa na wszystkie aspekty ludzkiego życia.Wyższość nanomateriałów niewątpliwie przyniesie dobre wieści dla przemysłu chemicznego i pokaże jego wyjątkową siłę.Nanomateriały mogą odgrywać ważną rolę w dziedzinach chemii precyzyjnej, takich jak guma, tworzywa sztuczne i powłoki.
Nanonauka to nowa nauka, która integruje nauki podstawowe i nauki stosowane, w tym głównie nanoelektronikę, nanomateriały i nanobiologię.XXI wiek będzie erą nanotechnologii.Zastosowanie nanomateriałów obejmuje różne dziedziny i ma szerokie perspektywy zastosowania w dziedzinie mechaniki, elektroniki, optyki, magnetyzmu, chemii i biologii.Narodziny nanonauki i technologii będą miały głęboki wpływ na społeczeństwo ludzkie i możliwe jest fundamentalne rozwiązanie wielu problemów, przed którymi stoją ludzie, zwłaszcza poważnych problemów, takich jak energia, zdrowie ludzkie i ochrona środowiska.Nanomateriały staną się świecącą gwiazdą w dziedzinie materiałoznawstwa i odegrają kluczową rolę w nowych materiałach, energii, informacji i innych dziedzinach.Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii przygotowania i modyfikacji nanomateriały będą coraz powszechniej stosowane w wielu dziedzinach, takich jak produkcja chemiczna i farmaceutyczna.
Zostaw wiadomość