電子發(fā)燒友網報道(文/吳子鵬)近日,一篇發(fā)布在《美國化學學會·光子學》雜志上面的論文得到廣泛關注,荷蘭和英國科學家借助一種納米紋理結構,使薄膜硅光伏電池變得不透明,并因此增強了其吸收太陽光的效率
2022-03-31 06:39:003633 1K107鐵基納米晶的衍生型號有:1K107、1K107A、1K107B、1K107D,這些型號的區(qū)別在哪里?成分?退火工藝?性能?
2017-04-27 10:43:58
在庫存回補需求帶動下,包括環(huán)球晶、臺勝科、合晶、嘉晶等硅晶圓廠第二季下旬出貨續(xù)旺,現貨價出現明顯上漲力道,合約價亦確認止跌回升。 新冠肺炎疫情對半導體材料的全球物流體系造成延遲影響,包括晶圓
2020-06-30 09:56:29
`什么是硅晶圓呢,硅晶圓就是指硅半導體積體電路制作所用的硅晶片。晶圓是制造IC的基本原料。硅晶圓和晶圓有區(qū)別嗎?其實二者是一個概念。集成電路(IC)是指在一半導體基板上,利用氧化、蝕刻、擴散等方法
2011-12-02 14:30:44
想象中的那樣嗎?筆者從硅光芯片的優(yōu)勢、市場定位及行業(yè)痛點,帶大家深度了解真正的產業(yè)狀況。 硅光芯片的優(yōu)勢 硅光芯片是將硅光材料和器件通過特殊工藝制造的集成電路,主要由光源、調制器、有源芯片等組成
2020-11-04 07:49:15
,特別是近年來碳納米管的發(fā)展令人注目,在速度、集成度、特別是功耗方面都將有重大突破,但離開實際應用可能比硅基量子器件要更遠一些。原文見王陽元院士在“納米CMOS器件”書中寫的序(2004年1月科學出版社出版)。 :
2018-08-24 16:30:27
【作者】:楚合群;陳劍鳴;吳光敏;周瑩;【來源】:《納米科技》2010年01期【摘要】:設計了一個以納米晶PZT為壓電薄膜的疊層型體聲波濾波器(SCFBAF),并在ANSYS11.0中用3D有限元
2010-04-24 09:00:23
1995年希臘科學家A.G.Nassiopuoulos等人用高分辨率的紫外線照相技術,各向異性的反應離子刻蝕和高溫氧化的后處理工藝,首次在硅平面上刻劃了尺寸小于20nm的硅柱和 硅線的表面結構,觀察到了類似于多孔硅的光激發(fā)光現象。
2019-09-26 09:10:15
納米硅粒子有較大的比表面,無色透明;粘度較低,滲透能力強,分散性能好。納米硅的二氧化硅粒子是納米級別,其粒徑小于可見光光波長度,不會對可見光形成反射和折射等現象,因此不會使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41
線和PVDF膜構成的復合結構) 2、柔性摩擦納米發(fā)電機 柔性摩擦納米發(fā)電機(TENG)使用兩種不同的聚合物/金屬薄膜,利用兩個薄膜接觸時摩擦產生的電荷發(fā)電。典型的柔性聚合物摩擦納米發(fā)電機可產生約3V
2020-08-25 10:59:35
也表示,太陽能電池產生的大量電力也使得太陽光吸收進入納米線。 克羅格斯拉普稱,多年來一直被視為太陽能電池轉化效率瓶頸的肖克利-奎伊瑟極限(SQ極限)看來有可能突破。盡管目前的研究結果只提高了幾個百分點
2013-12-03 12:38:29
隨著納米技術和生物傳感器交叉融合的發(fā)展,越來越多的新型納米生物傳感器涌現出來,如量子點、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。
2020-04-21 06:27:50
納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。1、光學3D表面輪廓儀SuperViewW1光學3D
2023-10-11 14:37:46
表示,太陽能電池產生的大量電力也使得太陽光吸收進入納米線??肆_格斯拉普稱,多年來一直被視為太陽能電池轉化效率瓶頸的肖克利-奎伊瑟極限(SQ極限)看來有可能突破。盡管目前的研究結果只提高了幾個百分點
2013-03-29 17:20:22
博士現在已經使用機器學習確定了納米結構中最重要的場分布模式,并因此首次很好地解釋了實驗結果。 納米結構上的量子點該團隊研究的光子納米結構由具有規(guī)則孔狀圖案的硅層組成,其上覆有由硫化物制成的量子點涂層
2018-10-30 11:00:20
上去,讓此類產品嚴重影響的音響的可靠性。而納米防水技術,剛好能解決此問題。在產品表面堵上一層納米薄膜,即可防潮。經過測試對音質影響極小。還有就是耳機、藍牙音響等也是,特別是藍牙音響有些人喜歡邊聽音樂邊洗澡,目前只有高檔也有這種功能。希望這個技術走進千家萬戶。免費要樣品V信:xiayu0409`
2018-09-23 13:50:10
求納米銀導電油墨在天線/RFID中的應用前景
2020-01-21 08:51:34
對LINIO2、LIMN2I4、LINIXCO1AXO2、V2O5也有較多的研究;固體電解質膜方面以對LIPON膜的研究為主;陽極膜方面以對鋰金屬替代物的研究為主,比如錫和氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循環(huán)交通的提高。在薄膜鋰電池結構方面,三維結構將是今后研究的一個重要方向。
2011-03-11 15:44:52
銀觸點的特點有,加大了導體的使用頻率,增加了接觸效果,增強了導體的性能.
2019-10-14 09:00:09
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 編輯
非晶與超微晶材料的應用
2012-08-20 16:22:46
同行,您好,我司加工DIP晶振過程中,烤膠后產品用3M膠帶粘銀面后出現大面積脫銀情況。確認鍍膜后就發(fā)現了零星脫銀的情況,經過烤膠后脫銀情況嚴重(烤膠會降低銀層的附著力)。我司共有4臺老式電轟擊鍍膜機
2015-06-30 16:41:58
ITO是一種寬能帶薄膜材料,其帶隙為3.5-4.3ev。紫外光區(qū)產生禁帶的勵起吸收閾值為3.75ev,相當于330nm的波長,因此紫外光區(qū)ITO薄膜的光穿透率極低。
2019-09-11 11:29:55
,最終導致固晶層與支架之間完全剝離,導電通路被斷開,并造成燈珠死燈失效。我們建議客戶加強銀膠的來料檢驗,規(guī)范銀膠的使用工藝。案例分析(三):某客戶的燈珠出先Vf過高的現象,委托金鑒查找失效原因。金鑒
2015-06-12 18:33:48
晶振與晶體的區(qū)別是什么?MEMS硅晶振與石英晶振區(qū)別是什么?晶振與晶體的參數有哪些?
2021-06-08 07:03:42
Mesh印刷用納米銀漿特點:1、 低溫燒結,可適用于PET、PI、環(huán)氧、PC等有機薄膜;2、 低阻值、導電效果好,少量充填即可達到低阻抗的導電線路;3 、納米等級離子可充填微孔;4 、熔融成高導通線路二
2020-04-14 09:26:12
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2009-10-27 20:41:10
,極好的絲印效果;太陽能電池、光伏電池(FV)專用。用于電池的引出電極和太陽能電池硅片上的修補導電線路。BQ-6991:太陽能電池非結晶硅電極用銀漿,具有很好的絲印特性。BQ-6993,耐高溫導電銀膠
2008-12-05 15:21:40
型導電銀膠,用于觸摸屏引線的粘接,具有很好的導電和粘結性能,對PET、PC等薄膜具有特強的粘合力及可撓性(抗彎曲)。BQ-6775系列,可以在50度的溫度下30分鐘固化,用于不能耐高溫的場合
2008-12-05 15:20:56
,極好的絲印效果;太陽能電池、光伏電池(FV)專用。用于電池的引出電極和太陽能電池硅片上的修補導電線路。BQ-6991:太陽能電池非結晶硅電極用銀漿,具有很好的絲印特性。BQ-6993,耐高溫導電銀膠
2008-12-05 15:25:06
消失的過程?! ?b class="flag-6" style="color: red">硅可以溶于水。而問題在于,傳統(tǒng)大小的電子器件永遠都不會徹底溶解。為此,研究人員使用了納米薄膜技術。由硅構成納米薄膜能在幾天到幾周內溶解。蠶絲材料則用于控制溶解的速度。這一材料來自蠶,能
2012-11-28 20:06:42
書籍:《炬豐科技-半導體工藝》文章:硅納米柱與金屬輔助化學蝕刻的比較編號:JFSJ-21-015作者:炬豐科技網址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
使用這些納米線陣列,可以實現寬帶光捕獲。接觸電極,如氧化銦錫 (ITO)、銀和銅,對具有不同帶隙的半導體納米線太陽能電池器件的影響,重點是光吸收。雖然傳統(tǒng)的導電氧化物材料,如氧化銦錫 (ITO
2021-07-09 10:20:13
(BSI)增強感光度。這款新型傳感器的樣品將于12月份出廠,從2010年第三季度(7月-9月)開始量產。 BSI技術將CMOS成像的靈敏度提升到了一個新的水平。透鏡排列在傳感器后方的硅襯底上,而不是前方
2018-11-01 17:16:52
納米到底有多細微?什么晶圓?如何制造單晶的晶圓?
2021-06-08 07:06:42
、纖維、超細粒子、多層膜、粒子膜及納米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物質組成的微粉體系。那么究竟什么是新型納米吸波涂層材料? 新型納米吸波涂層材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
低溫多晶硅制程是利用準分子雷射作為熱源,雷射光經過投射系統(tǒng)後,會產生能量均勻分布的雷射光束,投射于非晶矽結構的玻璃基板上,當非晶矽結構玻璃基板吸收準分子雷射的能量后,會轉變成為多晶硅結構,因整個處理過程都是在600℃以下完成,所以一般玻璃基板皆可適用。
2019-09-18 09:11:05
透明加熱器。自動駕駛車輛或ADAS系統(tǒng)中的攝像頭和激光雷達需要保持持續(xù)清晰的視場。這意味著必須確保傳感器上的透明視窗沒有雨雪、霧氣或霜的遮擋。推薦采用銀納米線或碳納米管等透明導體開發(fā)新型透明加熱器
2022-04-15 15:38:13
大家好,本公司供應3163導電銀漿,做薄膜開關,鍵盤導電膜《大,小》,觸摸屏,線路板,電位器等專用,有需要的朋友請聯(lián)系我,聯(lián)系電話;***.楊先生。謝謝
2011-08-11 11:22:19
量級。此外,通過光熱電效應和光伏效應的協(xié)同效應和等離激元增強光吸收,也有望進一步提高光電轉換效率?! 【C上,通過借助同CMOS工藝兼容的,可大規(guī)模制造和集成的硅納米材料光熱電效應的研究,本工作為利用光熱電效應和熱載流子提高硅基光電信息器件和能源器件的性能提供了重要思路。
2020-11-27 16:22:11
表示,隨著晶硅光伏電池成本的下降,雖然薄膜型光伏電池的價格優(yōu)勢已蕩然無存,但是后者作為一項相對先進的技術,還有很大的進步空間,不能只看當前的能源轉換效率。 說到國內企業(yè)一度被詬病的產業(yè)前瞻性,王世江表示
2012-07-19 15:33:28
薄膜太陽能電池也是現在發(fā)展的比較好一點的電池,下面給大家分享四種薄膜太陽能電池,大家可以對比一下看看哪一種最好。1.非晶硅。非晶硅薄膜是太陽能電池核心原材料之一,也稱微晶硅。按照材料的不同,當前硅
2016-01-29 15:46:43
基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?硅納米線表面連接修飾OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅納米線的氣味識別生物傳感器的結構是如何構成的?
2021-07-11 07:43:02
導電銀膠按導電方向分為各向同性導電銀膠和各向異性導電銀膠。
2019-11-06 09:01:49
?;赥CAD的模擬結果,該課題組研究人員通過在下電極上生長金屬納米晶的方法來增強功能層薄膜中的局域電場。通過研究Ag/ZrO2/Cu NC/Pt原型器件的電阻轉變特性驗證了這種方法的有效性;通過TEM
2010-12-29 15:13:32
新型TDK TCE1210系列是世界上第一款在單個元件上提供高速共模噪聲抑制和靜電(ESD)保護的薄膜共模濾波器,可減少元器件數量,縮小安裝面積,增強移動設備功能。 集成電路的半導體工藝尺寸越來越小
2019-05-30 08:06:38
的布線形成的過程。演示時,在事先用波長為172nm的紫外線烙上圖案的薄膜上,滴下數滴每滴為1μL的銀納米墨,然后用刮刀掃過,形成圖案。 還做了設想用于觸摸面板傳感器的演示,在PET基材上,將布線寬度和布線
2016-04-26 18:30:37
透明電子材料的應用范圍,滿足新興的柔性與印刷電子對材料的迫切需求。基于導電高分子、銀納米線、石墨烯和碳納米管制備的柔性透明電子材料,結合電子電路設計,針對即將爆發(fā)的柔性與印刷電子市場,新型的柔性透明電子
2020-10-13 10:29:43
% (6N),5n和6n氧化鋁,突破國外壟斷,產品用于LED藍寶石長晶,出口多個國家。高純氧化鋁公司采用精餾、陶瓷膜分離、納米技術等長期積累的綜合技術做出來的質量優(yōu)異的高純氧化鋁深受國內外客戶好評。公司所
2011-11-12 09:57:00
纖維素納米纖維紙是一種木材衍生物,是一種新型柔性電子基材的基礎電子學的未來是靈活的。屆時將出現可折疊手機、平板電腦和可卷起的紙質顯示器等產品,以及符合人體輪廓的可穿戴傳感器,用于監(jiān)測健康狀況
2022-04-15 15:25:08
1、引言自1991年日本Iijima教授發(fā)現碳納米管以來,納米技術吸引了大量科學家的興趣和研究,是目前科學界的研究熱點?;谔?b class="flag-6" style="color: red">納米管獨特的電學特性,提出了利用碳納米管陣列構筑新型天線和傳輸線的設想
2019-05-28 07:58:57
氣體在加熱基板上反應或分解使其生成物淀積到基板上形成薄膜。CVD技術可以分為常壓、低壓、等離子體增強等不同技術。采用CVD所能制作的膜有多晶硅、單晶硅、非晶硅等半導體薄膜,氧化硅、氮化硅等絕緣體介質
2018-11-05 15:42:42
【作者】:李楊超;張銘;趙學平;董國波;嚴輝;【來源】:《納米科技》2010年01期【摘要】:采用射頻磁控濺射法制備了不同襯底溫度的CuCrO2薄膜,通過X射線衍射、掃描電鏡、紫外吸收光譜及電學性能
2010-04-24 09:00:59
35KHZ,560V的方波輸入,選用納米晶磁環(huán),重量約20kg左右,最大可以做到多少功率?
2022-07-21 11:44:35
黑硅(Black Silicon),即為納米尺寸的硅結構體,有望超越傳統(tǒng)的太陽能。當然,該預測并不是空穴來風,最近的一些新研究成果業(yè)也增強了說服力。阿爾托大學研究者已研發(fā)出新型黑硅太陽能電池,將
2015-07-02 09:46:02
無壓220度全燒結納米銀膏為響應第三代半導體快速發(fā)展的需求,善仁新材宣布了革命性的無壓低溫銀燒結技術的成功。該技術無需加壓烘烤即可幫助客戶實現高功率器件封裝的大批量生產。  
2022-03-29 20:22:40
MricoLED/MiniLED低溫燒結納米銀漿善仁新材開發(fā)的MiniLED用低溫燒結納米銀漿AS9120具有以下特點:1 燒結溫度低:可以120度燒結;2電阻率低:低溫燒結形成的電極
2022-04-08 14:09:50
采取直接在硅片上真空蒸鍍NiCr合金作為催化劑,用化學氣相沉積法制備了碳納米管薄膜。并采用H2等離子體球處理碳納米管薄膜,測試其場發(fā)射特性,并與未經處理的碳納米管薄
2008-12-03 12:55:2613 高磁損耗納米晶顆粒是新型電磁波吸收材料的重要研究方向。該文以納米晶結構為基礎,從磁性納米晶交換耦合作用和納米小尺寸表面效應出發(fā),歸納了納米晶顆粒靜態(tài)磁化特性
2009-05-12 21:41:1833 碳納米管薄膜是一種能應用于場發(fā)射平面顯示器等器件中的新型冷陰極材料。該文用Ni作為催化劑,采用催化熱解法在硅片上制備了多壁碳納米管薄膜場發(fā)射陰極,反應氣體為乙炔
2009-05-14 19:44:1820 納米磁性薄膜材料的濕法工藝馮則坤,何華輝關鍵詞:納米薄膜,磁性材料,電鍍摘 要:介紹了納米磁性薄膜材料特性、類型,綜述了近年來興起的濕法工藝及其用濕法
2010-02-07 16:42:4637
光吸收率測量電路圖
2009-06-29 10:23:48653 非晶硅薄膜太陽能電池有哪些優(yōu)點?
非晶硅太陽能電池之所以受到人們的關注和重視,是因為它具有如下諸多的優(yōu)點:
1.非晶硅具有較高的光吸收系數.特別是在0.3-0
2009-10-31 11:13:592164 基于SEM圖像的碳納米管薄膜均勻性表征方法研究_陳彥海
2017-03-19 19:12:420 薄膜電容器在我們的生活中無處不在,它的應用是很廣的,例如我們常見的空調、冰箱、洗衣機、熱水器等等,今天小編帶大家了解一下薄膜電容器,什么是薄膜電容的吸收系數,薄膜電容吸收系數的作用和發(fā)生異常的情況
2018-06-13 10:44:165664 當今科技的發(fā)展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存儲和超快傳輸等特性,為納米科技和納米材料的應用提供了廣闊的空間。
2019-02-05 10:12:002459 新型的“納米芽”(NanoBud)碳材料結合了富勒烯(fullerene)與納米管(CNT)的最佳特質,形成一種布滿芽狀鍵合的1nm直徑碳納米管。
2019-12-18 11:36:57841 納米Si薄膜場發(fā)射壓力傳感器研究設計。
2021-03-23 14:52:2111 針對半導體材料光電特性的初期研究過程中,光子到電子的轉換過程是半導體材料對光子的吸收以及由此產生的一系列的效應,例如光電導效應、光生伏特效應等。之后通過對半導體材料光吸收效應的深入研究,將其應用在
2021-08-16 10:45:179616 大功率激光器廣泛用于各種領域當中,例如激光切割、焊接、鉆孔等應用中。由于鏡頭材料的體吸收或表面膜層帶來的吸收效應,將導致在光學系統(tǒng)中由于激光能量吸收所產生的影響也顯而易見
2022-11-07 17:44:32902 納米顆粒膜,特別是Ⅱ—Ⅵ族半導體CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半導體CaAs的顆粒膜,都觀察到光吸收帶邊的藍移和帶的寬化現象。有人在CdSxSe1-x/玻璃的顆粒膜上觀察到光的“退色現象”,即在一定波長光的照射下
2022-12-13 11:41:572530 、碳納米管薄膜紅外探測器以及碳納米管光電集成研究方面的最新進展。 圖1 碳納米管探測器和光電集成 碳納米管材料由于具有高紅外吸收系數(3×10? cm?1)、高遷移率(10? cm2 V s?1)、基底
2023-06-12 17:02:40338 異質結電池作為太陽能新型電池,因具有眾多理論和實際優(yōu)勢,使它能在太陽能電池市場中大放異彩。非晶硅薄膜作為異質結電池中的關鍵材料,可保證太陽能電池的光電轉換率,是異質結電池的重要組成部分
2023-08-19 08:37:00661
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