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標簽 > 納米
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。
單個細菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測直徑大約是五微米。假設(shè)一根頭發(fā)的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬根,每根的厚度大約就是一納米。也就是說,一納米就是0.000001毫米。納米科學與技術(shù),有時簡稱為納米技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用。納米技術(shù)的發(fā)展帶動了與納米相關(guān)的很多新興學科。有納米醫(yī)學、納米化學、納米電子學、納米材料學、納米生物學等。全世界的科學家都知道納米技術(shù)對科技發(fā)展的重要性,所以世界各國都不惜重金發(fā)展納米技術(shù),力圖搶占納米科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。我國于1991年召開納米科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會,制定了發(fā)展戰(zhàn)略對策。十多年來,我國納米材料和納米結(jié)構(gòu)研究取得了引人注目的成就。目前,我國在納米材料學領(lǐng)域取得的成就高過世界上任何一個國家,充分證明了我國在納米技術(shù)領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。納米效應(yīng)就是指納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學特性,如原本導電的銅到某一納米級界限就不導電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點,以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。 對于固體粉末或纖維,當其有一維尺寸小于100nm,即達到納米尺寸,即可稱為所謂納米材料,對于理想球狀顆粒,當比表面積大于60㎡/g時,其直徑將小于100nm,達到納米尺寸。
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。相當于4倍原子大小,比單個細菌的長度還要小的多。國際通用名稱為nanometer,簡寫nm。
單個細菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測直徑大約是五微米。假設(shè)一根頭發(fā)的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬根,每根的厚度大約就是一納米。也就是說,一納米就是0.000001毫米。納米科學與技術(shù),有時簡稱為納米技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用。納米技術(shù)的發(fā)展帶動了與納米相關(guān)的很多新興學科。有納米醫(yī)學、納米化學、納米電子學、納米材料學、納米生物學等。全世界的科學家都知道納米技術(shù)對科技發(fā)展的重要性,所以世界各國都不惜重金發(fā)展納米技術(shù),力圖搶占納米科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。我國于1991年召開納米科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會,制定了發(fā)展戰(zhàn)略對策。十多年來,我國納米材料和納米結(jié)構(gòu)研究取得了引人注目的成就。目前,我國在納米材料學領(lǐng)域取得的成就高過世界上任何一個國家,充分證明了我國在納米技術(shù)領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。納米效應(yīng)就是指納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學特性,如原本導電的銅到某一納米級界限就不導電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點,以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。 對于固體粉末或纖維,當其有一維尺寸小于100nm,即達到納米尺寸,即可稱為所謂納米材料,對于理想球狀顆粒,當比表面積大于60㎡/g時,其直徑將小于100nm,達到納米尺寸。
現(xiàn)時很多材料的微觀尺度多以納米為單位,如大部份半導體制程標準皆是以納米表示。直至2017年2月,最新的中央處理器,也叫做(CPU,Central Processing Unit)的制程是14nm。
單光子成像技術(shù)通過對每個光子攜帶的時空信息進行探測,實現(xiàn)對物體圖像的重構(gòu)。基于超導納米線的單光子探測器(SNSPD)具有高效率、低時間抖動、寬響應(yīng)波段的...
電子束光刻技術(shù)實現(xiàn)對納米結(jié)構(gòu)特征的精細控制
電子束光刻技術(shù)使得對構(gòu)成多種納米技術(shù)基礎(chǔ)的納米結(jié)構(gòu)特征實現(xiàn)精細控制成為可能。納米結(jié)構(gòu)制造與測量的研究人員致力于提升納米尺度下的光刻精度,并開發(fā)了涵蓋從光...
電池的應(yīng)用極為廣泛,其通常以電化學反應(yīng)池的形式為各類裝置供電。電池內(nèi)在失效和劣化對電池性能有重大影響,而其機制依賴于不同組成材料之間的電化學反應(yīng)和納米力...
納米防水劑的施工工藝是噴涂或浸涂,更容易性成形,涂層均勻,流掛少,不產(chǎn)生氣泡和起皮的現(xiàn)象,元器件管腳及狹小的縫隙都有完整的覆蓋,而傳統(tǒng)三防材料工藝容易成...
偏振發(fā)光異質(zhì)結(jié)同時具有發(fā)光、調(diào)光和探測光的功能,實現(xiàn)了可見光調(diào)制、紫外光探測和藍色發(fā)光偏振操控的多功能集成。下面來了解一下這種新型材料。
為慶祝河北工業(yè)大學校慶120周年,《紅外與激光工程》聯(lián)合河北工業(yè)大學共同出版“河北工業(yè)大學校慶???,特邀請齊瑤瑤副教授撰寫“可見光波段全固態(tài)渦旋激光腔...
臺積電下調(diào)代工報價 28/22nm工藝降價幅度達10%
據(jù)臺灣《電子時報》報道,據(jù)消息人士透露,臺積電提出的從2023年第三季度開始到2024年第二季度為止的8英寸生產(chǎn)能力價格因生產(chǎn)量將大幅減少,8英寸平均生...
納米功率監(jiān)控電路TPS3836、TPS3837和TPS3838系列數(shù)據(jù)表立即下載
類別:電子資料 2024-03-14 標簽:納米監(jiān)控電路
耐高溫1200C隔熱材料中國發(fā)明專利產(chǎn)品
耐高溫1200℃創(chuàng)新技術(shù),鋰電池熱失控隔熱材料。納米硅復合隔熱材料是一種高性能的隔熱材料,具有獨特的特性和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,同時在耐溫性能方面表現(xiàn)出色。以...
多晶氧化物中的晶界和異質(zhì)界面概念、形成機理以及如何表征
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近日,上交所官網(wǎng)發(fā)布重要公告,勝科納米(蘇州)股份有限公司(簡稱“勝科納米”)將于2024年11月22日迎來科創(chuàng)板首發(fā)上會。此舉標志著勝科納米有望成為第...
2024-11-19 標簽:半導體納米科創(chuàng)板 405 0
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