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電子發(fā)燒友網(wǎng)>便攜設(shè)備>納米線技術(shù)捷報(bào)頻傳 透明手機(jī)技術(shù)重大突破

納米線技術(shù)捷報(bào)頻傳 透明手機(jī)技術(shù)重大突破

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Cree XT-E LED新技術(shù)重大進(jìn)展:突破LED照明普及瓶頸

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中國科學(xué)家研制銀納米線觸摸屏手機(jī)

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2015-11-23 08:59:391226

重大突破!在光學(xué)芯片上直接訓(xùn)練人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

這一重大突破表明,光學(xué)電路可以執(zhí)行基于電子技術(shù)的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵功能,并且可以更便宜、更快和更節(jié)能的方式來執(zhí)行諸如語音或圖像識(shí)別等復(fù)雜任務(wù)。
2019-03-05 13:26:185339

中國彩色視頻電子紙顯示技術(shù)取得重大突破

2020年11月25日在中國廣州,華南師范大學(xué)、深圳市國華光電科技有限公司聯(lián)合研制的彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破。此項(xiàng)成果基于周國富教授和Alex Henzen教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)研發(fā)的彩色視頻電潤濕電子紙關(guān)鍵技術(shù)。
2020-11-26 11:08:472143

2013年韓國首爾納米技術(shù)展NANO KOREA

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2013-02-24 13:52:34

2016年十大鋰電池技術(shù)突破

重大突破,可能會(huì)推動(dòng)氧基電池技術(shù)重大發(fā)展。鋰空氣電池,被認(rèn)為是鋰離子電池的終極形態(tài),而這個(gè)新型鋰氧電池更是鋰空氣電池的升級(jí)版,更加強(qiáng)大、更加方便、還更加安全。希望這項(xiàng)技術(shù)能夠快點(diǎn)成熟,走上市場!突破
2016-12-30 19:16:12

2018全球十大突破技術(shù)發(fā)布

3月25日,科技之巔·麻省理工科技評(píng)論全球十大突破技術(shù)峰會(huì)在北京召開,該峰會(huì)是全球最為著名的技術(shù)榜單之一,峰會(huì)圍繞十大突破技術(shù)在中國落地性最強(qiáng),并對(duì)目前最受關(guān)注的領(lǐng)域進(jìn)行深入解讀。2018年
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2020年全球十大突破技術(shù),2018-12-28 08:11:39盤點(diǎn)這一年的核心技術(shù):22納米光刻機(jī)、450公斤人造藍(lán)寶石、0.12毫米玻璃、大型航天器回收、盾構(gòu)機(jī)“棄殼返回”、遠(yuǎn)距離虹膜識(shí)別
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納米發(fā)電機(jī)有哪些類型

?! ?、柔性壓電納米發(fā)電機(jī)  柔性壓電納米發(fā)電機(jī)(PENG)的原理是在外力作用下,晶體結(jié)構(gòu)的中心對(duì)稱性被破壞,形成壓電勢。例如,將ZnO納米線兩端連接電極,封裝在柔性基板上?;鍙澢鷷r(shí)引起的ZnO內(nèi)部
2020-08-25 10:59:35

納米太陽能電池有望打破能量轉(zhuǎn)化率瓶頸

大學(xué)尼爾斯波爾研究院納米科學(xué)中心和瑞士洛桑理工學(xué)院的研究人員表示,由于納米線一些獨(dú)特的物理吸光性,使其突破了利用太陽能的極限。尼爾斯波爾研究院的皮特﹒克羅格斯拉普(Peter Krogstrup)博士說
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納米防水技術(shù)特點(diǎn)介紹(新技術(shù)

納米技術(shù)的在中國是一個(gè)新技術(shù),中國能做的就一兩家。納米防水技術(shù)要有特殊的設(shè)備,都要自我研發(fā),加納米材料,以及技術(shù)。應(yīng)用領(lǐng)域可滿足手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品,服飾,登山鞋等紡織品以及醫(yī)療領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品防水抗潮
2018-09-19 13:34:06

納米防水防潮技術(shù)的作業(yè)流程

膜,厚度約在1nm-100nm。肉眼無法看到。設(shè)備:納米防水防潮鍍膜機(jī)4.檢驗(yàn):膜厚與水滴角。專業(yè)測試設(shè)備。膜的特性:透明、防水、防潮、導(dǎo)電,耐腐蝕??梢該碛械念I(lǐng)域:手機(jī)、耳機(jī)、PCB產(chǎn)品、醫(yī)療
2018-10-09 09:54:28

納米防水防潮技術(shù)手機(jī)耳機(jī)平板的測試報(bào)告

納米防水防潮技術(shù)說明:01智能手機(jī)機(jī)通過IPX702有線耳機(jī)通過IPX603藍(lán)牙耳機(jī)通過IPX5 04平板電腦通過IPX4納米材料通過RoHS 10項(xiàng)檢測納米材料通過REACH 174項(xiàng)鍍膜產(chǎn)品通過高低溫測試鍍膜產(chǎn)品通過鹽霧測試
2018-09-26 17:11:04

納米技術(shù)在生活中的應(yīng)用

提到納米技術(shù),人們可能會(huì)覺得離自己好遠(yuǎn)。其實(shí)納米材料在幾個(gè)世紀(jì)前,就已經(jīng)在陶瓷釉和有色窗玻璃染色劑中使用。1990年代末以來,納米技術(shù)越來越多的投入到應(yīng)用中?,F(xiàn)在,全球各地的科學(xué)家和工程師都在對(duì)這個(gè)
2021-08-31 08:13:56

納米技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域

`納米防水技術(shù)還在推廣當(dāng)中。很多人沒接觸過。納米技術(shù)的防水、防潮,耐腐蝕。技術(shù)的應(yīng)用的比較廣,比如音響喇叭網(wǎng),容易吸潮,納米鍍膜后完全不會(huì)吸潮。對(duì)音質(zhì)測試完全無影響。藍(lán)牙耳機(jī)耐汗耐腐蝕。鞋子防水抗濺,莫高檔品牌已經(jīng)在做了。LED防水防潮等等。`
2018-09-21 15:26:09

納米線有望打破太陽能電池轉(zhuǎn)化效率

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2013-03-29 17:20:22

透明手機(jī):新賣點(diǎn)還是純噱頭?

導(dǎo)電技術(shù),在看不到線路的環(huán)境下讓LED發(fā)光。當(dāng)手機(jī)斷電后,分子位置會(huì)隨機(jī)分布,并呈現(xiàn)出乳白色的外觀,最終達(dá)到透明的效果。而當(dāng)下面世的透明智能手機(jī),基本是在機(jī)身背部融入“透明”概念,直接用上透明玻璃機(jī)身
2018-10-31 18:11:48

DeepMindAI 診斷眼疾重大突破,準(zhǔn)確率達(dá) 94.5%

近日,《自然》雜志上發(fā)表了關(guān)于谷歌 DeepMind 使用 AI 診斷眼疾實(shí)現(xiàn)重大突破的文章。結(jié)果顯示,在 997 例患者的掃描測試中,DeepMind 的算法優(yōu)于英國莫菲爾眼科醫(yī)院
2018-08-15 11:01:51

MIMO是什么?MIMO技術(shù)在視頻傳送中的應(yīng)用有哪些?

MIMO的原理是什么?MIMO技術(shù)在視頻傳送中的應(yīng)用有哪些?生產(chǎn)過程中MIMO系統(tǒng)中容易出問題的方面如何對(duì)MIMO進(jìn)行調(diào)試?
2021-04-30 06:56:35

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》GaN 納米線制造和單光子發(fā)射器器件應(yīng)用的蝕刻工藝

/index.html摘要:氮化鎵 (GaN) 納米線 (NW) 的器件近年來引起了很多興趣。超薄 GaN NW 可用于制造許多用于未來通信和加密系統(tǒng)的新型器件,例如單光子發(fā)射器 (SPE)。傳統(tǒng)的生長技術(shù)在可制造性
2021-07-08 13:11:24

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》III-V族半導(dǎo)體納米線結(jié)構(gòu)的光子學(xué)特性

書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:III-V族半導(dǎo)體納米線結(jié)構(gòu)的光子學(xué)特性編號(hào):JFSJ-21-075作者:炬豐科技 摘要:III-V 族半導(dǎo)體納米線 (NW) 由于其沿納米線軸對(duì)電子和光子
2021-07-09 10:20:13

一種吉時(shí)利納米發(fā)電測試解決方案

納米發(fā)電技術(shù)納米發(fā)電機(jī),是基于規(guī)則的氧化鋅納米線,在納米范圍內(nèi)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能,是世界上最小的發(fā)電機(jī)。目前納米發(fā)電機(jī)可以分為三類:第一類是壓電納米發(fā)電機(jī);第二類是摩擦納米發(fā)電機(jī);第三類為熱釋
2021-06-30 07:24:20

什么是飛利浦超薄無鉛封裝技術(shù)?

  皇家飛利浦電子公司宣布在超薄無鉛封裝技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破,推出針對(duì)邏輯和 RF 應(yīng)用的兩款新封裝:MicroPak?II 和 SOD882T。MicroPakII 是世界上最小的無鉛邏輯封裝,僅 1.0mm2,管腳間距為 0.35mm。
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以色列面向生物傳感器和電路的蛋白質(zhì)納米線

的研究團(tuán)隊(duì)繪出了該蛋白質(zhì)微小部分的圖譜,推出了腦瘤形成的過程。研究人員發(fā)現(xiàn),這種元素形成了幾微米長的中空管。Gazit認(rèn)為這種納米線將會(huì)在分子電子和其它納米技術(shù)應(yīng)用中大顯身手。 研究人員計(jì)劃使用縮氨酸
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什么是SOI技術(shù)?在實(shí)現(xiàn)CAN收發(fā)器EMC優(yōu)化方面有哪些重大突破?
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基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?

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(shí)別生物傳感器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
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持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)怎么實(shí)現(xiàn)?

持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)技術(shù)是對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)保護(hù)技術(shù)的一個(gè)重大突破。系統(tǒng)管理者無須關(guān)注數(shù)據(jù)的備份過程,而是僅僅當(dāng)災(zāi)難發(fā)生后,簡單地選擇需要恢復(fù)到的數(shù)據(jù)備份時(shí)間點(diǎn)即可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速恢復(fù)。
2020-03-13 09:00:30

求助 手機(jī)技術(shù)的比較

求助 3G手機(jī)和4G手機(jī)技術(shù)比較和優(yōu)異點(diǎn)
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電源突破性的新技術(shù)

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視頻監(jiān)控技術(shù)在火災(zāi)報(bào)警領(lǐng)域有哪些新突破?

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軟件無線電的功能結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)和難點(diǎn)以及應(yīng)用和發(fā)展前景討論

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量子計(jì)算機(jī) 未來希望

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2016-12-12 09:35:033213

納米線-透明手機(jī)技術(shù)重大突破

透明手機(jī)技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)重大突破。斯坦福大學(xué)(Stanford University)近來全力發(fā)展以硅為基礎(chǔ)的納米線(Nanowire)技術(shù)納米線極為纖細(xì),超越人眼可偵測范圍,不僅能儲(chǔ)存大量電能,催生
2017-12-07 12:20:01284

一文解讀透明手機(jī)發(fā)展及技術(shù)原理

透明手機(jī)是一款用可替換玻璃,以實(shí)現(xiàn)視覺的穿透效果以至于外觀透明手機(jī)透明手機(jī)采用特殊的可切換式玻璃技術(shù),一旦電控玻璃通過透明導(dǎo)線被電流激活,這些分子就會(huì)重新排列形成文本、圖標(biāo)及其他圖像。電控玻璃因?qū)щ姾蟪尸F(xiàn)透明,關(guān)機(jī)時(shí)又會(huì)變成白色云霧狀。
2018-01-10 10:49:598760

兩只克隆猴誕生:癌癥有望治愈,世界生命科學(xué)的重大突破

兩只克隆猴誕生!邂逅中中和華華,這是世界上第一批利用克隆羊多利技術(shù)成功克隆的猴子。兩只獼猴出生不到10周,目前非常健康。這也是世界生命科學(xué)的重大突破。
2018-06-14 07:50:002331

納米線拉伸力學(xué)行為和變形機(jī)制的模擬研究

納米線作為一維納米材料的主要組成,由于其良好的化學(xué)穩(wěn)定性和高電導(dǎo)率,較高的表面活性以及優(yōu)良的生物親和性,使其在納米結(jié)構(gòu)器件和生物傳感器等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。本文采用分子動(dòng)力學(xué)方法,以一維金納米線為研究對(duì)象,主要研究了單晶金納米線和孿晶結(jié)構(gòu)納米線拉伸力學(xué)行為和微觀形變機(jī)理。
2018-02-11 10:59:320

XESS X3無機(jī)三原色量子點(diǎn)電視 在技術(shù)領(lǐng)先性及成本控制方面取得重大突破

XESS X3無機(jī)三原色量子點(diǎn)電視,使用了超薄無邊框ID設(shè)計(jì),搭載了QUHD畫質(zhì)引擎、杜比視界(Dolby Vision)HDR技術(shù)、MEMC,以及哈曼卡頓音響,在技術(shù)領(lǐng)先性及成本控制方面取得重大突破。下面就來了解一下相關(guān)內(nèi)容吧。
2018-04-20 11:42:001411

華為發(fā)布協(xié)議無感知轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù) 取得SDN技術(shù)重大突破

關(guān)鍵詞:華為 , SDN , 軟件定義網(wǎng)絡(luò) 全球領(lǐng)先的信息和通信技術(shù)解決方案提供商華為,今日宣布在 軟件定義網(wǎng)絡(luò) ( SDN )轉(zhuǎn)發(fā)面技術(shù)上取得重大突破,首次在業(yè)界提出了新的軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN
2018-02-16 15:56:31988

賦能超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)的制冷技術(shù)

超導(dǎo)納米線單光子探測器有望為我國下一代量子衛(wèi)星、深空激光通信等空間應(yīng)用提供高性能單光子探測器解決方案。
2018-03-05 10:46:228805

中芯國際再獲技術(shù)重大突破

中芯國際14納米FinFET技術(shù)獲得重大進(jìn)展 8月9日,中芯國際公布了在14納米FinFET技術(shù)開發(fā)上獲得的重大進(jìn)展。第一代FinFET技術(shù)研發(fā)已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段。除了28納米PolySiON和HKC,28納米HKC+技術(shù)開發(fā)也已完成。28納米HKC持續(xù)上量,良率達(dá)到業(yè)界水平。
2018-08-18 10:31:003773

如何使用硅晶和氧化鋅來制造半導(dǎo)體納米線,并將其印刷在軟性基板上

文中還描述了這種接觸式印刷方法,包括如何從對(duì)齊的納米線獲得這種電子層,以及使用整體納米線組合來開發(fā)組件。相較于基于單納米線的組件,統(tǒng)計(jì)上來看,納米線組合的尺寸變化更少得多,因此,基于多納米線的組件在大面積上較具有可接受的響應(yīng)均勻度。
2018-08-23 10:34:153489

中國移動(dòng)新一代傳送網(wǎng)技術(shù)已取得了重大突破

新一代傳送網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)G.mtn是由中國移動(dòng)主導(dǎo)的面向5G承載的具有原創(chuàng)性的技術(shù)體系,獲得了諾基亞、華為、中興、烽火、愛立信、博通、思博倫等全球重要產(chǎn)業(yè)伙伴的廣泛支持,是傳送網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的一次重大突破。
2018-10-26 08:28:192316

云從科技在語音識(shí)別技術(shù)上取得重大突破

10 月 29 日,云從科技宣布在語音識(shí)別技術(shù)上取得重大突破,該技術(shù)在全球最大的開源語音識(shí)別數(shù)據(jù)集 Librispeech 上刷新了世界紀(jì)錄,錯(cuò)詞率低至 2.97%,指標(biāo)提升了 25%,超過微軟、谷歌、阿里、約翰霍普金斯大學(xué)等企業(yè)及高校 。
2018-11-01 15:13:403604

臺(tái)積電3納米技術(shù)有望突破 5納米明年試產(chǎn)

臺(tái)積電7納米制程明年?duì)I收占比估逾2成,有望持續(xù)領(lǐng)先對(duì)手,7納米制程加強(qiáng)版以及5納米進(jìn)度也按計(jì)劃進(jìn)行,3納米制程技術(shù)更已進(jìn)入實(shí)驗(yàn)階段,業(yè)內(nèi)人士更透露,3納米制程在"Gate All Around(GAA) "、環(huán)繞式閘極技術(shù)上已有新突破。
2018-11-05 16:39:464435

漢能砷化鎵(GaAs)技術(shù)再獲重大突破

據(jù)悉,近日,漢能砷化鎵(GaAs)技術(shù)再獲重大突破。據(jù)世界三大再生能源研究機(jī)構(gòu)之一的德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(Fraunhofer ISE)認(rèn)證,漢能阿爾塔砷化鎵薄膜單結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到29.1%,再次刷新世界紀(jì)錄。
2018-11-19 15:31:477041

TPK控股銀納米線觸控解決方案獲LG電子訂單

據(jù)悉,LG將使用銀納米線觸控面板生產(chǎn)智能家用電器,以區(qū)別于競爭對(duì)手的產(chǎn)品,而配備了該新觸控技術(shù)的LG產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2019年上市。
2018-12-16 09:54:401376

EOSRL宣布在MicroLED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破

據(jù)悉,臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院(ITRI)下屬的電子與光電子系統(tǒng)研究實(shí)驗(yàn)室(EOSRL)日前宣布,在Micro LED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破。
2019-05-24 15:29:252213

納米線傳感器“長”出來了,傳感芯片即將到來

技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)了“無漏電流”GaN橋接納米線,研制出的GaN納米線氣體傳感器將推動(dòng)傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:553807

小“艾”課堂開課啦 | TWS耳機(jī)低功耗重大突破及充電盒設(shè)計(jì)新潮流

小“艾”課堂開課啦 | TWS耳機(jī)低功耗重大突破及充電盒設(shè)計(jì)新潮流
2019-07-03 18:24:132767

量子加密衛(wèi)星將會(huì)是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的重大突破

中國已經(jīng)發(fā)射了一顆量子加密衛(wèi)星,如果它被證明是真正的“防黑客技術(shù)”,它可以證明是網(wǎng)絡(luò)安全的重大突破。
2020-03-27 16:19:111693

基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得重大突破

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實(shí)現(xiàn)相距50公里光纖的存儲(chǔ)器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443053

我國在有機(jī)納米聚合物領(lǐng)域獲得了重大突破

西北工業(yè)大學(xué)柔性電子研究院(柔性電子前沿科學(xué)中心)黃維院士和南京郵電大學(xué)信息材料與納米技術(shù)研究院解令海教授團(tuán)隊(duì)在有機(jī)納米聚合物領(lǐng)域取得重大突破
2020-04-12 14:53:022581

上海微系統(tǒng)所在Ⅳ族GeSn納米線生長制備及其光電探測應(yīng)用中取得進(jìn)展

上海微系統(tǒng)所研究人員利用分子束外延技術(shù),成功制備出大面積、高密度且高長寬比的Ge納米線,并利用其作為模板,通過二次沉積法獲得了Sn組分可達(dá)~10%的GeSn/Ge雙層納米線結(jié)構(gòu)。
2020-06-01 14:23:561969

勢如破竹!vivo 618開門紅首日1小時(shí)內(nèi)捷報(bào)頻傳

各主流電商平臺(tái)多項(xiàng)冠軍。 vivo 618開門紅捷報(bào)頻傳,多款機(jī)型受熱捧 即將于6月1日晚正式發(fā)布的專業(yè)影像旗艦vivo X50系列,憑借此前曝光的微云臺(tái)等影像黑科技備受用戶期待。在618狂歡活動(dòng)開門紅狂歡首日,vivo X50系列也吸引眾多用戶提前參與預(yù)約。據(jù)悉,vivo
2020-06-01 15:08:001251

快商通醫(yī)療知識(shí)圖譜工程平臺(tái)獲得重大突破

日前,快商通在民營醫(yī)療行業(yè)的知識(shí)圖譜項(xiàng)目「醫(yī)療知識(shí)圖譜工程平臺(tái)」獲得重大突破,11年耕耘產(chǎn)生質(zhì)變。
2021-03-16 16:31:221043

東南大學(xué)在硅基CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破

在硅基CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破,在大規(guī)模相控陣天線集成度方面國際領(lǐng)先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,在該領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)上取得關(guān)鍵突破,已在相關(guān)應(yīng)用部門得以成功推廣應(yīng)用。
2020-08-31 14:21:363369

臺(tái)積電在實(shí)現(xiàn)2nm工藝方面取得了重大突破

據(jù)中國臺(tái)灣媒體報(bào)道稱,臺(tái)積電(TSMC) 在實(shí)現(xiàn)2nm工藝方面取得了重大突破,該工藝可以生產(chǎn)數(shù)十億個(gè)晶體管,可能會(huì)突破摩爾定律放慢的局限。
2020-11-24 16:54:061145

臺(tái)積電2nm工藝重大突破:朝著1nm挺進(jìn)

如今5nm才剛剛起步,臺(tái)積電的技術(shù)儲(chǔ)備就已經(jīng)緊張到了2nm,并朝著1nm邁進(jìn)。根據(jù)最新報(bào)道,臺(tái)積電已經(jīng)在2nm工藝上取得一項(xiàng)重大的內(nèi)部突破,雖未披露細(xì)節(jié),但是據(jù)此樂觀預(yù)計(jì),2nm工藝有望在2023
2020-11-26 10:48:092546

中國彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破

2020年11月25日在中國廣州,華南師范大學(xué)、深圳市國華光電科技有限公司聯(lián)合研制的彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破。此項(xiàng)成果基于周國富教授和AlexHenzen教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)研發(fā)的彩色視頻電潤濕電子紙關(guān)鍵技術(shù)。
2020-11-26 11:49:042477

奧來德在封裝材料方面取得重大突破

日前,記者獲悉,吉林奧來德光電材料股份有限公司在封裝材料方面取得重大突破,產(chǎn)品綜合性能已經(jīng)達(dá)到國外同等水平,其中部分物理性能和穩(wěn)定性表現(xiàn)突出,在水、氧阻隔方面具有良好的表現(xiàn)。
2020-12-21 11:44:33976

小米捷報(bào)頻傳:POCO C3海外銷量破百萬

1月23日消息,最近的小米可謂捷報(bào)頻傳,昨日剛在國內(nèi)宣布,開售僅21天,小米11的銷量就突破100萬臺(tái),隨后又傳來小米在印度發(fā)布的POCO C3銷量也超過百萬臺(tái)的喜訊,真可謂國內(nèi)國外雙雙
2021-01-24 09:11:211246

小米POCO C3智能手機(jī)在印度銷量超百萬臺(tái)

1月23日消息,最近的小米可謂捷報(bào)頻傳,昨日剛在國內(nèi)宣布,開售僅21天,小米11的銷量就突破100萬臺(tái),隨后又傳來小米在印度發(fā)布的POCO C3銷量也超過百萬臺(tái)的喜訊,真可謂國內(nèi)國外雙雙開花。
2021-01-24 09:36:291362

IBM和三星在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面取得重大突破

在2021 IEEE國際電子器件會(huì)議(IEDM)上,IBM和三星聯(lián)合宣布,他們?cè)诎雽?dǎo)體設(shè)計(jì)方面取得一項(xiàng)重大突破
2022-03-16 09:56:02338

一種純相超細(xì)InAs–Al納米線的制造方法

首次在極細(xì)的InAs納米線上原位外延生長出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)能隙和雙電子庫侖阻塞等現(xiàn)象。通過調(diào)節(jié)納米線的直徑,為未來研究馬約拉納零能模打開了一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)維度。
2022-04-11 13:17:43905

利用硅基電池技術(shù)優(yōu)化電動(dòng)汽車的效率

  新發(fā)布的正陽極是OneD電池科學(xué)開發(fā)的突破技術(shù)。它是生產(chǎn)硅納米線技術(shù)組合,硅納米線是纖維狀結(jié)構(gòu),熔合到EV電池陽極中使用的石墨顆粒上。該技術(shù)通過融合大量非常小的硅納米線來增強(qiáng)商業(yè)石墨。隨著
2022-10-18 15:07:46492

軟通動(dòng)力中標(biāo)捷報(bào)頻傳 為Q4業(yè)績添動(dòng)力

近期,軟通動(dòng)力再次成功中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目。捷報(bào)頻傳,證明了業(yè)界對(duì)軟通動(dòng)力軟件與數(shù)字技術(shù)服務(wù)能力、數(shù)字化運(yùn)營服務(wù)能力的認(rèn)可和信任。 ? 電信廣研院延續(xù)性項(xiàng)目 該項(xiàng)目以VoNR(5G超清視話功能)業(yè)務(wù)為核心
2022-11-01 18:40:11363

為什么納米線對(duì)半導(dǎo)體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實(shí)有所不同。由于納米線的量子效應(yīng),納米線的電子將占據(jù)離散的帶,而不是連續(xù)的狀態(tài)。即使每個(gè)電子都受到量子限制——因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">納米線內(nèi)的勢阱彼此靠近——它們也可以通過電子在勢阱之間穿隧連接起來。
2022-12-19 10:58:20636

什么是納米線?納米線在半導(dǎo)體的作用

納米線是一種很長很細(xì)的納米材料。在技術(shù)術(shù)語中,這意味著它們具有高縱橫比??紤]到這是一個(gè)與傳統(tǒng)電線相似的幾何形狀,它們?cè)陔娮雍?b class="flag-6" style="color: red">納米電子設(shè)備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:443455

碳化硅納米線的應(yīng)用

100nm ,長度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中心及難點(diǎn)。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。 SiC納米線 SiC晶須SiC
2023-02-20 15:52:540

碳化硅(SiC)納米線介紹

SiC納米線是一種徑向上尺寸低于100nm,長度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中 心及難點(diǎn)。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:050

氮化鎵納米線和氮化鎵材料的關(guān)系

氮化鎵納米線是一種基于氮化鎵材料制備的納米結(jié)構(gòu)材料,具有許多優(yōu)異的電子、光學(xué)和機(jī)械性質(zhì),因此受到了廣泛關(guān)注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導(dǎo)體材料,具有優(yōu)異的電子和光學(xué)性質(zhì),也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15739

基于銀納米顆粒/銅納米線復(fù)合材料的電化學(xué)無酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進(jìn)行了形貌和結(jié)構(gòu)表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續(xù)無酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

華為芯片迎重大突破

華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經(jīng)成為世界上最強(qiáng)大的移動(dòng)芯片之一,被廣泛應(yīng)用于華為自家的旗艦手機(jī)以及平板電腦等設(shè)備上。 華為一直是全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)和制造企業(yè)之一,近年來通過自主研發(fā)
2023-09-06 11:14:563350

緊湊型有機(jī)半導(dǎo)體激光器技術(shù)取得重大突破

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,英國圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews)的科學(xué)家表示,他們?cè)陂_發(fā)緊湊型有機(jī)半導(dǎo)體激光器技術(shù)的數(shù)十年挑戰(zhàn)中取得了“重大突破(significant breakthrough)”。
2023-10-30 15:23:00162

中國鎳基超導(dǎo)體機(jī)理研究重大突破

中國鎳基超導(dǎo)體機(jī)理研究重大突破 超導(dǎo)體這門前沿科技具有重要的科學(xué)和應(yīng)用價(jià)值,超導(dǎo)材料在所有涉及電和磁的領(lǐng)域都有用武之地,包括電子學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、科學(xué)工程、交通運(yùn)輸、電力等領(lǐng)域。 據(jù)央視新聞報(bào)道,此前
2023-11-03 16:00:08526

Single Quantum超導(dǎo)納米線單光子探測器最新應(yīng)用進(jìn)展

超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來探測單個(gè)光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23238

我國在光存儲(chǔ)領(lǐng)域獲重大突破 或?qū)㈤_啟綠色海量光子存儲(chǔ)新紀(jì)元

”;這是我國在光存儲(chǔ)領(lǐng)域獲重大突破。有助于解決大容量和節(jié)能的存儲(chǔ)技術(shù)難題。 利用國際首創(chuàng)的雙光束調(diào)控聚集誘導(dǎo)發(fā)光超分辨光存儲(chǔ)技術(shù),實(shí)驗(yàn)上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335

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