电子工业
电子工业的相关文献在1978年到2023年内共计5697篇,主要集中在工业经济、无线电电子学、电信技术、化学工业
等领域,其中期刊论文5234篇、会议论文203篇、专利文献794738篇;相关期刊1539种,包括中国电子商情·通信市场、印制电路资讯、电子产品世界等;
相关会议119种,包括2013春季国际PCB技术/信息论坛、2013中国高端SMT学术会议、2013年海峡两岸平坦化技术研讨会等;电子工业的相关文献由4079位作者贡献,包括于致田、盛水源、黄刚等。
电子工业—发文量
专利文献>
论文:794738篇
占比:99.32%
总计:800175篇
电子工业
-研究学者
- 于致田
- 盛水源
- 黄刚
- 陆锁链
- 邵虞
- 古群
- 陈金阁
- 唐敏
- 杨桦
- 马琳
- 黄建忠
- 李惠
- 李树新
- 陈晓冬
- 危良才
- 邢玉久
- 金中
- 韩立新
- 俞忠钰
- 刘小华
- 文渊
- 秦大甲
- 胡启立
- 于凌宇
- 施国强
- 汪正和
- 王桂春
- 祝大同
- 刘天会
- 向宽建
- 周峻峰
- 孙枫林
- 张华
- 曾培炎
- 杨军利
- 林元芳
- 王莹
- 白明
- 等
- 郑士贵
- 雷慧绪
- 鲍坚仁
- 鲍坚斌
- 黄艳
- 叶柏彰
- 姜潇
- 孙志恒
- 孙鹏章
- 曹继汉
- 朱美春
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李洋;
卢正杰;
张奎
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摘要:
我国电子工业高速发展,作为其中关键化学品,电子级磷酸的需求增长显著。使用后,蚀刻等工序会产生较多的含磷酸废液。本文根据含磷酸废液的产生过程及特点,结合危险废物处理的行业经验,从提纯和制盐两大方向论述含磷酸废液的资源化处理技术,使危险废物处理企业在处理含磷酸废液时选择对自身最有利的资源化处理技术。
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马尚学;
向能清;
颜霞;
王权;
盛守祥
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摘要:
AMOLED是近几年发展起来的新型显示技术,本文对某AMOLED企业的废气系统进行调查研究,梳理废气来源、污染物种类及处理方法。其中,酸碱废气采用碱液/酸液洗涤处理,工艺尾气采用POU+碱液洗涤处理,有机废气采用沸石浓缩转轮+RTO焚烧炉处理,污染物排放浓度均达到现行排放标准。结合环保部门对电子工业污染物排放的新要求,得出非甲烷总烃、苯、甲醛、三氯乙烯、磷化氢、甲苯、砷化氢、二甲苯等是今后AMOLED行业废气处理工作研究重点。
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王凤珍
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摘要:
根据《HJ 1031-2019排污许可证申请与核发技术规范电子工业》,结合日常审核工作,从适用范围、管理类别判定、基本信息、废水废气产排污情况、固体废物信息、自行监测信息、附图附件等方面分析电子工业企业填报排污许可证申请材料的填报要点,为电子工业排污许可证的申请和审核提供参考。
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杜荣东;
王建斌;
丁同喜
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摘要:
超纯水是应用去离子化、反渗透技术、离子交换等技术生产出来的水.针对集成电路生产用水水质要求高的现状,设计开发了超纯水系统,设计采用Make up system+Polisher system组合工艺,制备电阻率>18 MΩ·cm;DO<5 ppb;Particle<1 pcs/ml;Silica<1.5 ppb;TOC<1.5 ppb的超纯水.
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冉有仁
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摘要:
随着我国市场经济的高速发展,科学技术水平得到了全面的提升,尤其在化学品研发领域,更是因为科学技术的创新,使得研发的进展速度更快。文章分析国内外电子工业发展的实际现状,判断化学品研制的开发动态。通过当前使用品种的实际市场导向分析,对新技术和新产品的研发方向进行全面分析和研究。虽然在当前的市场环境中电子工业用化学品的研发进展较快,但是在实际的管理中仍旧存在很多问题。为此,针对当前实际的市场发展需求,针对性地提出多种开发方式和研究课题,对科研工作技术进行优化,也为我国的市场经济发展奠定了坚实的基础。
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孙震;
李哲民
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摘要:
结合电子工业废水的特点,利用原子荧光法进行了废水中锡及其化合物的测定,细化前处理体系,与其他方法进行了比对.结果表明:该方法检出限低至0.05μg/L,曲线相关系数R=0.9998,准确度为93.0~102%,重复性低于5.2%.结果表明:原子荧光法测定电子工业废水中锡及其化合物方法针对性强、步骤简化、抗干扰强,易在基层推广.
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郝丽娜;
李莹莹
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摘要:
功能高分子材料是一类具有特殊理化性质的新型高分子材料,因具有不同的特性而被广泛应用于各个生活领域.首先,对功能高分子材料进行分类并作简要介绍;其次,阐述其在生物医用、化学工业、电子工业以及信息领域的应用及前景,以期为功能高分子材料的应用与发展作出归纳和总结.
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Yan Yu;
闫钰
- 《2019年全国有机固废处理与资源化利用研讨会》
| 2019年
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摘要:
在TFT-LCD薄膜晶体管液晶显示面板的生产过程中,会使用光刻胶、显影液、剥离液等各类有机化学品.与此同时,也会产生多种有机废物.这些有机废物产生量大,成分复杂,不易处理.本文通过分析某TFT-LCD工厂有机废物的产生情况及减量化处置措施,提出了TFT-LCD有机废物资源化利用建议.希望能为今后该行业有机废物的无害化、资源化和减量化工作提供参考.
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Yan Yu;
闫钰
- 《2019年全国有机固废处理与资源化利用研讨会》
| 2019年
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摘要:
在TFT-LCD薄膜晶体管液晶显示面板的生产过程中,会使用光刻胶、显影液、剥离液等各类有机化学品.与此同时,也会产生多种有机废物.这些有机废物产生量大,成分复杂,不易处理.本文通过分析某TFT-LCD工厂有机废物的产生情况及减量化处置措施,提出了TFT-LCD有机废物资源化利用建议.希望能为今后该行业有机废物的无害化、资源化和减量化工作提供参考.
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Yan Yu;
闫钰
- 《2019年全国有机固废处理与资源化利用研讨会》
| 2019年
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摘要:
在TFT-LCD薄膜晶体管液晶显示面板的生产过程中,会使用光刻胶、显影液、剥离液等各类有机化学品.与此同时,也会产生多种有机废物.这些有机废物产生量大,成分复杂,不易处理.本文通过分析某TFT-LCD工厂有机废物的产生情况及减量化处置措施,提出了TFT-LCD有机废物资源化利用建议.希望能为今后该行业有机废物的无害化、资源化和减量化工作提供参考.
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Yan Yu;
闫钰
- 《2019年全国有机固废处理与资源化利用研讨会》
| 2019年
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摘要:
在TFT-LCD薄膜晶体管液晶显示面板的生产过程中,会使用光刻胶、显影液、剥离液等各类有机化学品.与此同时,也会产生多种有机废物.这些有机废物产生量大,成分复杂,不易处理.本文通过分析某TFT-LCD工厂有机废物的产生情况及减量化处置措施,提出了TFT-LCD有机废物资源化利用建议.希望能为今后该行业有机废物的无害化、资源化和减量化工作提供参考.
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巫智方
- 《中国电子学会传感与微系统技术分会电压敏专业学部第二十五届学术年会》
| 2018年
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摘要:
笔者曾于:(1)87年3月在京召开的三个专业技术发展战略研究论证会上,受托以“敏感元器件的大生产技术和质量控制”为题,在对口专业的大组会上作过口头发言;(2)89年3月在合肥召开的敏感技术“八五”规划发展战略讨论会上,散发过所写的“关于组建中国压敏电阻专用材料开发生产中心的建议”一文.几年过去了,特别是邓小平同志南巡讲话中提出抓住有利时机,加快中国改革开放步伐重大决策的今天,再来重新研讨对中国敏感技术产业化发展的战略问题,从而促进这一新兴产业中长期的发展仍是非常必要和适时的.本文主要以在软科学研究分工的压敏技术为侧重,来进一步申诉对这一命题现在的几点认识和见解.
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巫智方
- 《中国电子学会传感与微系统技术分会电压敏专业学部第二十五届学术年会》
| 2018年
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摘要:
笔者曾于:(1)87年3月在京召开的三个专业技术发展战略研究论证会上,受托以“敏感元器件的大生产技术和质量控制”为题,在对口专业的大组会上作过口头发言;(2)89年3月在合肥召开的敏感技术“八五”规划发展战略讨论会上,散发过所写的“关于组建中国压敏电阻专用材料开发生产中心的建议”一文.几年过去了,特别是邓小平同志南巡讲话中提出抓住有利时机,加快中国改革开放步伐重大决策的今天,再来重新研讨对中国敏感技术产业化发展的战略问题,从而促进这一新兴产业中长期的发展仍是非常必要和适时的.本文主要以在软科学研究分工的压敏技术为侧重,来进一步申诉对这一命题现在的几点认识和见解.
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巫智方
- 《中国电子学会传感与微系统技术分会电压敏专业学部第二十五届学术年会》
| 2018年
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摘要:
笔者曾于:(1)87年3月在京召开的三个专业技术发展战略研究论证会上,受托以“敏感元器件的大生产技术和质量控制”为题,在对口专业的大组会上作过口头发言;(2)89年3月在合肥召开的敏感技术“八五”规划发展战略讨论会上,散发过所写的“关于组建中国压敏电阻专用材料开发生产中心的建议”一文.几年过去了,特别是邓小平同志南巡讲话中提出抓住有利时机,加快中国改革开放步伐重大决策的今天,再来重新研讨对中国敏感技术产业化发展的战略问题,从而促进这一新兴产业中长期的发展仍是非常必要和适时的.本文主要以在软科学研究分工的压敏技术为侧重,来进一步申诉对这一命题现在的几点认识和见解.
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巫智方
- 《中国电子学会传感与微系统技术分会电压敏专业学部第二十五届学术年会》
| 2018年
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摘要:
笔者曾于:(1)87年3月在京召开的三个专业技术发展战略研究论证会上,受托以“敏感元器件的大生产技术和质量控制”为题,在对口专业的大组会上作过口头发言;(2)89年3月在合肥召开的敏感技术“八五”规划发展战略讨论会上,散发过所写的“关于组建中国压敏电阻专用材料开发生产中心的建议”一文.几年过去了,特别是邓小平同志南巡讲话中提出抓住有利时机,加快中国改革开放步伐重大决策的今天,再来重新研讨对中国敏感技术产业化发展的战略问题,从而促进这一新兴产业中长期的发展仍是非常必要和适时的.本文主要以在软科学研究分工的压敏技术为侧重,来进一步申诉对这一命题现在的几点认识和见解.