臺積電的半導體制程開發(fā)又有新進展,據(jù)臺灣經(jīng)濟日報最新消息,臺積電5納米制程近期有重大突破,試產(chǎn)良率沖高至八成,為下季度量產(chǎn)打好基礎(chǔ)。臺灣中時電子報最新消息,臺積電為應(yīng)對7納米大爆單的情況,已積極擴增產(chǎn)能,有數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,臺積電7納米每月出貨將達11萬片。
2020-01-13 09:13:054949 透明手機技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)重大突破。斯坦福大學(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,超越人眼可偵測范圍,不僅能儲存大量電能,催生新世代高能量納米電池,亦可組成透明電極網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)手機電池、屏幕元件透明化設(shè)計。
2013-04-23 09:24:291546 根據(jù)丹麥哥本哈根大學玻爾研究所的研究證實,采用納米線制成的LED只需使用更少的能源,就能提供更明亮的光源。
2015-07-01 10:30:26770 中國工程院院士涂銘旌率領(lǐng)的重慶文理學院新材料技術(shù)研究團隊近日研制出銀納米線觸摸屏手機樣機,這一新材料技術(shù)比傳統(tǒng)材料具有成本低、導電好等優(yōu)勢。
2015-11-23 08:59:391226 經(jīng)工業(yè)和信息化部測試認證,中國“可見光通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究”近日獲得重大突破,實時通信速率提高至50Gbps(比特每秒),相當于0.2秒即可完成一部高清電影的下載。
2015-12-18 08:20:462647 這一重大突破表明,光學電路可以執(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別等復雜任務(wù)。
2019-03-05 13:26:185338 2020年11月25日在中國廣州,華南師范大學、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。此項成果基于周國富教授和Alex Henzen教授領(lǐng)導的團隊研發(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 KOREA2013年韓國納米展 韓國納米展 首爾納米展新材料展 微電子技術(shù)展 精密陶瓷展展會時間:2013年7月 10-12日主辦單位:韓國納米組織委員會 韓國
2013-02-24 13:52:34
重大突破,可能會推動氧基電池技術(shù)的重大發(fā)展。鋰空氣電池,被認為是鋰離子電池的終極形態(tài),而這個新型鋰氧電池更是鋰空氣電池的升級版,更加強大、更加方便、還更加安全。希望這項技術(shù)能夠快點成熟,走上市場!突破七
2016-12-30 19:16:12
通信網(wǎng)。六中國首條采用移動閉塞系統(tǒng)的重載鐵路成功運行!6月19日,我國重載鐵路技術(shù)實現(xiàn)重大突破性進展。我國采用移動閉塞技術(shù)體系的重載列車成功發(fā)車運行,標志著朔黃鐵路成為我國第一條采用移動閉塞系統(tǒng)的重載
2021-07-06 10:02:35
?! ?、柔性壓電納米發(fā)電機 柔性壓電納米發(fā)電機(PENG)的原理是在外力作用下,晶體結(jié)構(gòu)的中心對稱性被破壞,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。基板彎曲時引起的ZnO內(nèi)部
2020-08-25 10:59:35
大學尼爾斯波爾研究院納米科學中心和瑞士洛桑理工學院的研究人員表示,由于納米線一些獨特的物理吸光性,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
2013-12-03 12:38:29
納米技術(shù)的在中國是一個新技術(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)域可滿足手機等消費電子產(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
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4.檢驗:膜厚與水滴角。專業(yè)測試設(shè)備。膜的特性:透明、防水、防潮、導電,耐腐蝕??梢該碛械念I(lǐng)域:手機、耳機、PCB產(chǎn)品、醫(yī)療
2018-10-09 09:54:28
納米防水防潮技術(shù)說明:01智能手機機通過IPX702有線耳機通過IPX603藍牙耳機通過IPX5 04平板電腦通過IPX4納米材料通過RoHS 10項檢測納米材料通過REACH 174項鍍膜產(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
大學尼爾斯波爾研究院納米科學中心和瑞士洛桑理工學院的研究人員表示,由于納米線一些獨特的物理吸光性,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
2013-03-29 17:20:22
導電技術(shù),在看不到線路的環(huán)境下讓LED發(fā)光。當手機斷電后,分子位置會隨機分布,并呈現(xiàn)出乳白色的外觀,最終達到透明的效果。而當下面世的透明智能手機,基本是在機身背部融入“透明”概念,直接用上透明玻璃機身
2018-10-31 18:11:48
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
/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
書籍:《炬豐科技-半導體工藝》文章:III-V族半導體納米線結(jié)構(gòu)的光子學特性編號:JFSJ-21-075作者:炬豐科技 摘要:III-V 族半導體納米線 (NW) 由于其沿納米線軸對電子和光子
2021-07-09 10:20:13
【納米發(fā)電技術(shù)】納米發(fā)電機,是基于規(guī)則的氧化鋅納米線,在納米范圍內(nèi)將機械能轉(zhuǎn)化成電能,是世界上最小的發(fā)電機。目前納米發(fā)電機可以分為三類:第一類是壓電納米發(fā)電機;第二類是摩擦納米發(fā)電機;第三類為熱釋
2021-06-30 07:24:20
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。
2019-10-16 06:23:44
的研究團隊繪出了該蛋白質(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認為這種納米線將會在分子電子和其它納米技術(shù)應(yīng)用中大顯身手。 研究人員計劃使用縮氨酸
2018-11-20 15:53:47
什么是SOI技術(shù)?在實現(xiàn)CAN收發(fā)器EMC優(yōu)化方面有哪些重大突破?
2021-05-10 06:42:44
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(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-07-11 07:43:02
隨著阿法狗大戰(zhàn)李世石,人工智能引發(fā)越來越多的關(guān)注。百度總裁張亞勤28日表示,百度長期堅持技術(shù)創(chuàng)新,2015年研發(fā)投入超過100億元,目前在人工智能領(lǐng)域已有重大突破?! 垇喦谠谔旖蛳募具_沃斯論壇
2016-07-01 15:22:41
` (轉(zhuǎn)自搜狐網(wǎng)新聞) 如果說,未來石墨烯能夠在電子界引發(fā)轟動,那很有可能是以“納米帶”的形式出現(xiàn)。石墨烯納米帶的寬窄決定了它們的電子性質(zhì):狹窄的納米帶能夠作為半導體材料,而相對更寬的納米帶則可
2016-01-15 10:46:25
,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(yīng)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
`華爾街日報發(fā)布文章稱,科技產(chǎn)品下一個重大突破將在芯片堆疊領(lǐng)域出現(xiàn)。Apple Watch采用了先進的的3D芯片堆疊封裝技術(shù)作為幾乎所有日常電子產(chǎn)品最基礎(chǔ)的一個組件,微芯片正出現(xiàn)一種很有意思的現(xiàn)象
2017-11-23 08:51:12
軟件無線電是最近幾年提出的一種實現(xiàn)無線電通信的體系結(jié)構(gòu) ,是繼模擬到數(shù)字、固定到移動之后 ,無線通信領(lǐng)域的又一次重大突破。并從軟件無線電的基本概念出發(fā) ,討論了其功能結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)和難點以及應(yīng)用和發(fā)展前景。
2019-07-01 06:46:26
自己從事語音識別產(chǎn)品設(shè)計開發(fā),而量子技術(shù)和量子計算機必將在自然語言處理方面實現(xiàn)重大突破,想通過此書學習量子計算技術(shù),儲備知識,謝謝!
2024-02-01 12:51:50
團隊繪出了該蛋白質(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認為這種納米線將會在分子電子和其它納米技術(shù)應(yīng)用中大顯身手。 研究人員計劃使用縮氨酸納米
2018-12-03 10:47:43
天合光能在開發(fā)單結(jié)晶矽電池技術(shù)方面有重大突破
天合光能(Trina Solar)宣布,在開發(fā)單結(jié)晶矽電池技術(shù)方面有重大突破,配合公司
2010-02-11 08:29:33765 IBM宣布芯片實現(xiàn)重大突破 可建百萬萬億次電腦
網(wǎng)易科技訊 北京時間3月4日消息 據(jù)《自然》雜志報道,IBM的科學家當日宣布,他們用微型硅電路取代銅線實現(xiàn)了芯片間
2010-03-04 08:50:13462 IBM宣布半導體技術(shù)重大突破 耗能少傳輸快
IBM研究人員宣布,在半導體傳輸技術(shù)上有了重大突破,可大幅提高傳輸速度,并同時減少能源損耗。
此項技術(shù)目
2010-03-08 09:34:36555 (Intel)宣布,在微處理器上實現(xiàn)了50多年來的最重大突破,成功開發(fā)出世界首個三維結(jié)構(gòu)晶體管
2011-05-06 08:19:13654 “第三代”光伏發(fā)電技術(shù),也就是綠色光伏發(fā)電技術(shù),特點是綠色、高效、價廉和壽命長。中國第三代光伏發(fā)電技術(shù)又取得了重大突破。
2011-11-30 09:34:38977 悉尼新南威爾士大學的ARC卓越中心的量子計算和通信技術(shù)研究人員研發(fā)出了一種比人頭發(fā)還細10000倍的納米線
2012-01-07 12:03:061051 最近,由華南理工大學和廣州新視界光電科技有限公司聯(lián)合自主研發(fā)的AMOLED顯示屏技術(shù)上取得重大突破,在國內(nèi)率先成功開發(fā)出基于金屬氧化物TFT背板技術(shù)的全彩色AMOLED顯示屏,并實現(xiàn)
2012-10-12 09:54:03906 電子發(fā)燒友網(wǎng)訊【編譯/David】:根據(jù)賓夕法尼亞大學的研究者研究表明,半導體材料硒化鎘能夠覆蓋在柔性塑料納米粒子的表面上,這將預(yù)示著一項重大的突破性電子技術(shù)進展——
2012-11-28 23:39:206615 日前,據(jù)有關(guān)媒體從中國科學院獲悉,可取代“晶硅”原材料的“銅銦鎵硒”薄膜太陽能電池核心技術(shù)取得重大突破,趕超國際水平,所制備的銅銦鎵硒(CIGS)太陽能電池效率達到18.
2012-12-11 10:27:012458 瑞典隆德4月22日,在一項針對太陽能的重大突破技術(shù)上,瑞典的先進材料新興公司Sol Voltaics AB已經(jīng)證明其納米線技術(shù)在薄膜上取得了校準和定向的成功。此項成就彰顯太陽能納米線制造迄今最重
2016-04-22 11:46:31662 瑞典隆德—5月11日—瑞典先進材料新興公司 Sol Voltaics 已完成一輪創(chuàng)紀錄的1700萬美元新的股權(quán)投資及資金挹注,以加速其納米線太陽能薄膜串聯(lián)層技術(shù)的商業(yè)化進程。
2016-05-12 15:33:511045 最近,豐田汽車在電動汽車領(lǐng)域動作頻頻,先是一改口徑要進軍純電動汽車,隨后又成立了公司內(nèi)部的電動“四人幫”。11月24日,又宣布在鋰離子電池領(lǐng)域有重大突破“breakthrough”,儼然成為
2016-12-01 17:17:241021 近日,一則“華為在石墨烯基電池上取得重大突破”的消息于社交網(wǎng)絡(luò)瘋傳,瞬間點燃了朋友圈的愛國熱情,眾多以“愛國”為噱頭的激情刷屏,又一次成就了華為“國貨”的品牌內(nèi)核。
2016-12-08 08:37:191351 來深度的了解一下華為石墨烯電池的重大突破,突破的有事哪方面的領(lǐng)域,是否 是超級快充技術(shù)時代的到來的前兆!
2016-12-12 09:35:033213 日發(fā),英國《自然·通訊》(Nature Communications)雜志近表了一項材料科學新突破:韓國科學家團隊用超長銀納米纖維和純銀納米線組成的隨機混合網(wǎng)絡(luò)納米結(jié)構(gòu),創(chuàng)造出新型透明電極,進而產(chǎn)生
2018-07-26 07:11:00489 上的講話。任正非稱,不能忽視低端產(chǎn)品的價值。他表示低端產(chǎn)品是用來保衛(wèi)高端產(chǎn)品盈利的,因此很重要。此前2017年10月,任正非在一次內(nèi)部講話中也曾強調(diào)過低端機的重要性。 2017年,華為消費者終端業(yè)務(wù)取得重大突破。
2018-01-10 14:24:012969 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的重大突破。
2018-06-14 07:50:002331 金納米線作為一維納米材料的主要組成,由于其良好的化學穩(wěn)定性和高電導率,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。本文采用分子動力學方法,以一維金納米線為研究對象,主要研究了單晶金納米線和孿晶結(jié)構(gòu)納米線拉伸力學行為和微觀形變機理。
2018-02-11 10:59:320 XESS X3無機三原色量子點電視,使用了超薄無邊框ID設(shè)計,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 11:42:001410 超導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 10:46:228802 Park Jangwoong-Byun Youngjae研究團隊為了提高透明電極的傳導度,結(jié)合了銀納米纖維(silver nanofiber)和銀納米線,用來作透明電極的材料。兩種物質(zhì)分別有各自
2018-07-09 16:16:123789 英國《自然·通訊》雜志近日發(fā)表了一項材料科學新突破:韓國科學家團隊用超長銀納米纖維和純銀納米線組成的隨機混合網(wǎng)絡(luò)納米結(jié)構(gòu),創(chuàng)造出新型透明電極,進而產(chǎn)生一種透明的指紋傳感器。
2018-07-11 15:22:454186 中芯國際14納米FinFET技術(shù)獲得重大進展 8月9日,中芯國際公布了在14納米FinFET技術(shù)開發(fā)上獲得的重大進展。第一代FinFET技術(shù)研發(fā)已進入客戶導入階段。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,良率達到業(yè)界水平。
2018-08-18 10:31:003772 文中還描述了這種接觸式印刷方法,包括如何從對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 新一代傳送網(wǎng)標準G.mtn是由中國移動主導的面向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 10 月 29 日,云從科技宣布在語音識別技術(shù)上取得重大突破,該技術(shù)在全球最大的開源語音識別數(shù)據(jù)集 Librispeech 上刷新了世界紀錄,錯詞率低至 2.97%,指標提升了 25%,超過微軟、谷歌、阿里、約翰霍普金斯大學等企業(yè)及高校 。
2018-11-01 15:13:403604 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構(gòu)之一的德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(Fraunhofer ISE)認證,漢能阿爾塔砷化鎵薄膜單結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達到29.1%,再次刷新世界紀錄。
2018-11-19 15:31:477041 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)別于競爭對手的產(chǎn)品,而配備了該新觸控技術(shù)的LG產(chǎn)品預(yù)計將于2019年上市。
2018-12-16 09:54:401376 據(jù)悉,臺灣工業(yè)技術(shù)研究院(ITRI)下屬的電子與光電子系統(tǒng)研究實驗室(EOSRL)日前宣布,在Micro LED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實現(xiàn)了重大突破。
2019-05-24 15:29:252213 該技術(shù)首次實現(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傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:553806 就在我們的鄰國日本,向來都是研究機器人的強國,隨著科技日益的進步,日本在研究機器人方面也取得了重大突破,在近日也是推出了一款“女性”機器人,在上線僅僅一小時就全部售罄了,看來機器人十分受人們的關(guān)注。
2019-06-15 09:42:033907 小“艾”課堂開課啦 | TWS耳機低功耗重大突破及充電盒設(shè)計新潮流
2019-07-03 18:24:132767 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 16:19:111691 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,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443052 西北工業(yè)大學柔性電子研究院(柔性電子前沿科學中心)黃維院士和南京郵電大學信息材料與納米技術(shù)研究院解令海教授團隊在有機納米聚合物領(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~10%的GeSn/Ge雙層納米線結(jié)構(gòu)。
2020-06-01 14:23:561969 日前,快商通在民營醫(yī)療行業(yè)的知識圖譜項目「醫(yī)療知識圖譜工程平臺」獲得重大突破,11年耕耘產(chǎn)生質(zhì)變。
2021-03-16 16:31:221043 從京東方官方獲悉,近日,京東方集團中央研究院關(guān)于高分辨率、全彩量子點發(fā)光二極管(QLED)的研究取得重大突破,實現(xiàn)了分辨率500ppi、色域114%NTSC的全彩QLED器件,技術(shù)指標全球領(lǐng)先。相關(guān)研究論文在國際權(quán)威學術(shù)期刊Nano Research上發(fā)表。
2020-07-17 17:22:332698 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 近期,香港市場研究機構(gòu)MobiusTrend發(fā)布了一份有關(guān)“特斯拉的AR云平臺和WIMI的無人駕駛?cè)⑷I視覺SDK”的研究報告。報告顯示,無人駕駛汽車可以實現(xiàn)自主控制并主動避開障礙物。盡管這聽起來令人難以置信,但這項技術(shù)現(xiàn)已取得了重大突破。
2020-09-08 15:07:01826 據(jù)中國臺灣媒體報道稱,臺積電(TSMC) 在實現(xiàn)2nm工藝方面取得了重大突破,該工藝可以生產(chǎn)數(shù)十億個晶體管,可能會突破摩爾定律放慢的局限。
2020-11-24 16:54:061145 如今5nm才剛剛起步,臺積電的技術(shù)儲備就已經(jīng)緊張到了2nm,并朝著1nm邁進。根據(jù)最新報道,臺積電已經(jīng)在2nm工藝上取得一項重大的內(nèi)部突破,雖未披露細節(jié),但是據(jù)此樂觀預(yù)計,2nm工藝有望在2023
2020-11-26 10:48:092546 2020年11月25日在中國廣州,華南師范大學、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。此項成果基于周國富教授和AlexHenzen教授領(lǐng)導的團隊研發(fā)的彩色視頻電潤濕電子紙關(guān)鍵技術(shù)。
2020-11-26 11:49:042477 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 芯片已成為世界各國科技角力的主陣地,但最近全球卻面臨一個重大的問題——“芯片荒”。
2020-12-25 11:11:192820 在2021 IEEE國際電子器件會議(IEDM)上,IBM和三星聯(lián)合宣布,他們在半導體設(shè)計方面取得一項重大突破。
2022-03-16 09:56:02338 首次在極細的InAs納米線上原位外延生長出超導鋁薄膜,并觀察到硬超導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新的實驗維度。
2022-04-11 13:17:43905 中科院里每一位生物學家都是在拼搏,在許多人的拼搏下在我國芯片技術(shù)的獲得了突破,生產(chǎn)制造出了在我國的2納米技術(shù)芯片,這一個檔次的芯片全稱之為豎直納米技術(shù)環(huán)珊電子管。
2022-06-24 09:26:4913036 與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實有所不同。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)。即使每個電子都受到量子限制——因為納米線內(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 納米線是一種很長很細的納米材料。在技術(shù)術(shù)語中,這意味著它們具有高縱橫比??紤]到這是一個與傳統(tǒng)電線相似的幾何形狀,它們在電子和納米電子設(shè)備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:443452 PEACOQ探測器是由厚度僅為7.5納米的納米線制成的,或比人的頭發(fā)薄約1萬倍。在非常冷的溫度下操作它--大約1開爾文,或-458°F--使納米線變得超導,這意味著它們沒有電阻。
2023-01-31 09:36:09369 100nm ,長度方向上遠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。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實驗室水平生產(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 SiC納米線是一種徑向上尺寸低于100nm,長度方向上遠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。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實驗室水平生產(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、光學和機械性質(zhì),因此受到了廣泛關(guān)注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導體材料,具有優(yōu)異的電子和光學性質(zhì),也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15739 基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體納米線(NW)的納米級光源有望成為下一代硅光子學、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(LiDAR)技術(shù)的基石。
2023-05-05 09:06:29235 傳感新品 【中科院北京納米能源與系統(tǒng)研究所:用于摩擦納米發(fā)電機和自供能傳感器的表面工程銀納米線透明導電薄膜】 摩擦納米發(fā)電機由于能夠高效的將低頻/高熵機械能轉(zhuǎn)化為電能,受到廣泛的關(guān)注。因此進一步提高
2023-05-11 10:14:09629 研究人員首先對銀納米顆粒/銅納米線進行了合成,并對制備的銅納米線和化學沉積后負載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進行了形貌和結(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 “中國天眼”取得重大突破 由中國科學院國家天文臺等單位科研人員組成的中國脈沖星測時陣列研究團隊,日前利用“中國天眼”FAST探測到納赫茲引力波存在的關(guān)鍵性證據(jù),這是納赫茲引力波搜尋的一個重要突破
2023-06-29 15:57:37869 華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經(jīng)成為世界上最強大的移動芯片之一,被廣泛應(yīng)用于華為自家的旗艦手機以及平板電腦等設(shè)備上。 華為一直是全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計和制造企業(yè)之一,近年來通過自主研發(fā)
2023-09-06 11:14:563350 據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,英國圣安德魯斯大學(University of St. Andrews)的科學家表示,他們在開發(fā)緊湊型有機半導體激光器技術(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 中國鎳基超導體機理研究重大突破 超導體這門前沿科技具有重要的科學和應(yīng)用價值,超導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、生物醫(yī)學、科學工程、交通運輸、電力等領(lǐng)域。 據(jù)央視新聞報道,此前
2023-11-03 16:00:08526 超導納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設(shè)備,利用超導材料的特性來探測單個光子,在科學研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23237 ”;這是我國在光存儲領(lǐng)域獲重大突破。有助于解決大容量和節(jié)能的存儲技術(shù)難題。 利用國際首創(chuàng)的雙光束調(diào)控聚集誘導發(fā)光超分辨光存儲技術(shù),實驗上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實現(xiàn)了點尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335
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