2024
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  • 共包装聚合物光学波导的最佳核心结构设计2024英国和爱尔兰光学和光子学会议(2024年12月18日)
  • 通过插入非织造碳纤维间层间抑制CFRP层间损伤的抑制高级复合材料(2024年12月10日)
  • 在有机磷催化剂下用酚类硬化剂固化的环氧树脂中的交叉链接不均匀性聚合物期刊(2024年12月4日)
  • 仪表尺度长连接的类似纸的聚合物波导膜,用于100 Gbps板级光学聚合物2024,16(23),3350(11月29日,2024年)
  • 电源模块包装的材料创新从纳米到微电力电子和包装
  • 带有热固性塑料的E-Motor性能改进解决方案自动EVyy易游体育官网愿景峰会
  • 探索电源模块进步中的高级塑料材料yy易游体育官网ECPE /欧洲中心
  • 通过插入非织碳纤维增强的CFRP层间损伤抑制层间损伤东南亚 - 日本复合材料会议2024(8月13日至15日,2024年)
  • 实现微环境的微观生理系统,以模仿人类生理材料新兴材料(2024年8月9日)
  • 新颖的低DF光敏材料用于重新分布层第41届Photopolymer科学yy易游体育官网国际会议(6月25日至28日,2024年)
  • 半导体和汽车的环境友好环氧型成型化合物IMAPS MINAPAD2024(6月19-20,2024)
  • 使用平滑的轮廓模拟在热波动的粘弹性流体中模拟布朗运动计算物理学杂志,509,113035(2024)(2024年4月22日)
  • 聚合物光学波导的最佳核心结构设计作为共包装的边缘耦合器Optics Express(3月12-14,2024)
  • 支持电源模块包装的最新材料yy易游体育官网CIPS 2024(3月12-14,2024)
  • 聚合物波导及其在光学通信中的应用IEC TC86 JWG9(2024年3月12日)
  • 100 GBPS PAM4基于仪表尺度的柔性多模聚合物波导的传输OFC2024(2024年3月)
  • 材料创新重新定义电源模块包装第17届欧洲高级yy易游体育官网研讨会(2024年1月31日)
  • 基于几何的交联算法,用于通过联合原子分子建模Resourcecinol ResinsPolymer Vol293,126677(2024)。

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