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高创电子:以书香涵养干事创业的“精气神”2023-10-30

近年来,高创(苏州)电子有限公司(以下简称“高创电子”)把建设“学习型企业”作为长远目标,把培养员工业余时间的阅读习惯作为企业文化建设的重要组织部分,在全公司掀起了阅读学习的热潮。 高创电子多措并举,在公司内部打造“阅览基地”。高创电子与吴江图书馆达成合作,通过‘图书漂流’的形式,引进了各类图书3000余册,同时又自主购买了一批图书,目前,公司拥有各类图书5000余册。公司在“职工之家”内设置“读书角”,面积有1500平方米左右,所有图书均在其中,面向所有员工开放。

杨嘉墀故居,10月16日开馆!2023-10-16

1964年10月16日 位于新疆罗布泊的荒漠里 巨大的蘑菇云腾空而起 中国第一颗原子弹爆炸成功 “东方巨响”震惊了世界

喜报!江苏省海外人才离岸创新创业基地通过年度建设验收2023-10-15

近日,江苏省科学技术协会下发《关于公布2023 年度江苏省海智计划基地评估结果的通知》(苏科协发〔2023〕146号)文件,对全省已获批在建的“江苏省海外人才离岸创新创业基地”进行年度建设验收。 在江苏省科协、苏州市科协、吴江区科协的领导和指导下,苏州市吴江区光电科学技术协会(吴江光电产业科协)承建的“江苏省海外人才离岸创新创业基地”再次通过了年度考核合格。

国士无双!吴江光电产业学习传承“开甲精神”③2023-10-14

为进一步学习传承“开甲精神”,在区科协的领导和指导下,吴江光电产业科协向全行业、委员单位和科技工作者,发出《关于观看<程开甲>纪录片、传承弘扬“开甲精神”的通知》,得到大家积极响应,在行业营造起观看《程开甲》、传承“开甲精神”的浓郁氛围。

国士无双!吴江光电产业学习传承“开甲精神”②2023-10-13

为进一步学习传承“开甲精神”,在区科协的领导和指导下,吴江光电产业科协向全行业、委员单位和科技工作者,发出《关于观看<程开甲>纪录片、传承弘扬“开甲精神”的通知》,得到大家积极响应,在行业营造起观看《程开甲》、传承“开甲精神”的浓郁氛围。

国士无双!吴江光电产业学习传承“开甲精神”①2023-10-12

江苏省广播电视总台、吴江区联合推出的三集纪录片《程开甲》热映以来,引起了强烈的社会反响和激励鞭策。 为进一步学习传承“开甲精神”,在吴江科协的领导和指导下,苏州市吴江区光电科学技术协会(吴江光电产业科协)向全行业、所有委员单位和科技工作者,发出了《关于观看<程开甲>纪录片、传承弘扬“开甲精神”的通知》(光电科协〔2023〕9号),号召和发动大家观看我国“两弹”元勋程开甲的精彩一生,学习传承“开甲精神”。

2023年度长三角科技创新共同体联合攻关重大创新项目申报启动2023-10-10

为深化落实《长三角科技创新共同体建设发展规划》《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》等文件要求,推动长三角服务国家战略、强化科技使命担当,打造全国原始创新高地和高精尖产业承载区。上海市科学技术委员会、江苏省科学技术厅、浙江省科学技术厅、安徽省科学技术厅(以下简称“一市三省科技主管部门”)联合发布2023年度长三角科技创新共同体联合攻关重大创新项目申报工作,具体事项通知如下:

中国工程院院士丁文华:超高清视频为元宇宙产业发展奠定重要技术基础2023-10-10

“超高清视频产业的发展为元宇宙的发展奠定了重要的技术基础。”近日,中国工程院院士丁文华在提及超高清视频产业及元宇宙发展时表示,元宇宙的发展也将催生内容行业的新形态。丁文华强调,在元宇宙时代,图文、视频、数据等各类信息将融合形成虚实融合的内容生产、传输与呈现体系,将为内容行业带来革命性变化。 内容端是超高清视频产业短板 超高清作为显示产业的新一轮重大技术变革,经过多年的高速发展,完善了由内容生产、内容服务、网络传输、终端服务四个环节协同组成的产业链条。丁文华认为,8K显示已经进入平稳发展期,大尺寸电视已经成为中国电视机市场的主流。

2023年度长三角科技创新共同体联合攻关重点任务揭榜工作启动2023-10-09

为贯彻落实《长三角科技创新共同体建设发展规划》《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》等文件精神,根据《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法(试行)》,在长三角科技创新共同体建设工作专班指导下,上海市科学技术委员会、江苏省科学技术厅、浙江省科学技术厅、安徽省科学技术厅(以下简称“一市三省科技主管部门”)联合开展2023年度长三角科技创新共同体联合攻关重点任务揭榜工作,现将有关事宜通知如下。

廖良生最新Angew:三甲基碘硅烷作为反应配体,用于钙钛矿纳米晶体的表面蚀刻和钝化,以实现高效的纯红至深红LED2023-10-09

用紧密结合和导电的配体对钙钛矿纳米晶体进行表面重整,以解决动态配体的问题——表面相互作用是其在钙钛矿发光二极管中应用的基本问题。尽管已经提出了各种类型的表面配体,但这些配体要么表现出弱的路易斯酸/碱相互作用,要么需要高极性溶剂来溶解和钝化,导致钙钛矿LED的效率和稳定性受到损害。