電子發(fā)燒友網(wǎng)>新科技>新材料> > 正文

碳納米管或取代硅晶體材料 十年以后正式商用

jolinzhe?來源:互聯(lián)網(wǎng)?作者:辰光? 2016年08月22日 10:09 ? 次閱讀

  據(jù)TechCrunch網(wǎng)站報道,碳納米管屬于一種超級材料——它是直徑為1或2納米的圓柱狀物,它有包括從超級計算機到效能比更高的智能手機在內(nèi)的許多夢幻般應用。問題是,它們不容易制造,推出商業(yè)化碳納米管產(chǎn)品可能尚需10-15年。

  碳納米管是由碳元素構成的一種管狀分子結構。特別是,碳納米管(在1991年被偶然發(fā)現(xiàn))以優(yōu)異的電氣機械性能聞名。這些性能來自碳納米管的結構。在納米管中,碳原子以六邊形螺旋的方式排列。

  帕利克爾·阿賈儼(Pulickel M. Ajayan)和奧托·周(Otto Z. Zhou)教授表示,碳納米管沿其直徑的對稱性,造成電子密度的巨大改變,使得它具有獨特的電子特性。

  TechCrunch表示,碳納米管應用潛力很大。例如,麻省理工學院開發(fā)了一款能探測有毒物質的傳感器,使用了基于碳納米管技術的電路。目前計算機發(fā)展的趨勢是低能耗、高性能,作為芯片材料,碳納米管的性能優(yōu)于硅。

  斯坦福大學電子工程和計算機科學副教授薩巴辛·米特拉(Subhasish Mitra)說,“碳納米管是一種可能與硅相輔相成的優(yōu)異材料。”

  米特拉及其在斯坦福大學的同事、電子工程教授菲利普·王(Philip Wong),在與IBM等機構合作,開發(fā)配置基于碳納米管處理器的新一代計算機。他們的目標是開發(fā)一款采用碳納米管技術、效能比增加的計算機原型產(chǎn)品。

  米特拉表示,“如果利用碳納米管晶體管取代硅晶體管,效能比可提高1000倍?!?/p>

  米特拉指出,智能手機也是計算機,“用戶可能擁有計算能力堪比沃森計算機的智能手機,智能手機甚至可以對數(shù)百萬臺傳感器收集的數(shù)據(jù)進行處理”。對于能提供極高計算能力的技術,用戶愿意買單。新一代智能手機的速度可能達到目前的30倍,而且只需每月充一次電。

  在提到碳納米管在“物聯(lián)網(wǎng)等領域”的應用后,米特拉急于指出,碳納米管的研究和制造是兩碼事。米特拉說,雖然研究取得了進展,“除非絕對有把握”,智能手機廠商可能不會采用新技術,“我們希望它們能更早地試用碳納米管材料”。

  TechCrunch稱,米特拉表示,對于碳納米管的商業(yè)化應用來說,10或15年是一個比較現(xiàn)實的時間表。

  制造碳納米管是個問題。例如,萊斯大學實驗室開發(fā)了一種被稱作“Teslaforesis”的工藝,制造能自我組裝的碳納米管。萊斯大學化學助理教授鮑羅· 切魯庫里(Paul Cherukuri)在由該大學發(fā)布的一段視頻中表示,“我們發(fā)現(xiàn),在電場中,碳納米管能自動串連起來,形成導線?!?/p>

下載發(fā)燒友APP

打造屬于您的人脈電子圈

關注電子發(fā)燒友微信

有趣有料的資訊及技術干貨

關注發(fā)燒友課堂

鎖定最新課程活動及技術直播

電子發(fā)燒友觀察

一線報道 · 深度觀察 · 最新資訊
收藏 人收藏
分享:

評論

相關推薦

采用自下而上的方法合成氮摻雜碳納米螺旋管

黎曼曲面激發(fā)了化學家設計和合成多維彎曲碳結構的靈感。預測結果表明具有黎曼表面的碳納米流體材料具有獨特....
發(fā)表于 2023-10-07 17:28? 303次閱讀
采用自下而上的方法合成氮摻雜碳納米螺旋管

長壽命準固態(tài)鋁離子電池成果簡介

可充電鋁離子電池(AIBs)因其原料資源豐富、安全性高而被認為是下一代最有前途的大規(guī)模儲能系統(tǒng)之一。
發(fā)表于 2023-10-07 12:31? 80次閱讀
長壽命準固態(tài)鋁離子電池成果簡介

石墨烯基薄膜及其復合材料在散熱方面的研究進展

引言:隨著5G通信技術的推廣和普及,散熱已經(jīng)成為電子設備中的一個普遍問題。自20世紀60年代以來,隨....
發(fā)表于 2023-09-07 10:07? 310次閱讀
石墨烯基薄膜及其復合材料在散熱方面的研究進展

北大團隊打造世界首款90nm碳納米管晶體管氫氣傳...

? 近日,北京大學彭練矛院士/張志勇教授團隊 造出一款基于陣列碳納米管的 90nm 碳納米管晶體管 ....
發(fā)表于 2023-09-05 15:10? 290次閱讀
北大團隊打造世界首款90nm碳納米管晶體管氫氣傳...

微針在傷口愈合及組織再生中的應用都有哪些呢?

微針作為一種新型的給藥系統(tǒng),因其無創(chuàng)、無痛、給藥簡單、給藥可控、負載能力多樣而受到廣泛關注。
發(fā)表于 2023-09-05 10:55? 466次閱讀
微針在傷口愈合及組織再生中的應用都有哪些呢?

芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米嗎

芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米嗎? 從計算機發(fā)明以來,芯片技術已經(jīng)有了數(shù)十年的發(fā)展,從最....
發(fā)表于 2023-08-31 10:48? 1913次閱讀
芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米嗎

導電特性包括什么

導電特性包括什么 導電特性是指物質所表現(xiàn)出的在電場作用下,電荷自由移動的能力。它是材料科學和電子學的....
發(fā)表于 2023-08-27 16:05? 585次閱讀
導電特性包括什么

半導體導電能力介于什么和什么之間

半導體導電能力介于什么和什么之間 半導體是一種介于導電體和絕緣體之間的材料。在半導體中,只有一小部分....
發(fā)表于 2023-08-27 15:55? 523次閱讀
半導體導電能力介于什么和什么之間

用于生物傳感的高效納米管NIR-II探針

  光譜用于分析新開發(fā)的基于碳納米管傳感器的生物傳感器的工作效果。由于該波段成像的生物醫(yī)學和臨床應用....
發(fā)表于 2023-08-24 06:25? 104次閱讀
用于生物傳感的高效納米管NIR-II探針

長瀨產(chǎn)業(yè)助力光學薄膜等領域提高抗靜電性能

觸摸屏在移動終端,監(jiān)控/管理平臺等交互界面的應用正不斷深入,同時觸摸屏技術朝著多點觸摸、大型化和薄輕....
發(fā)表于 2023-08-22 18:20? 596次閱讀
長瀨產(chǎn)業(yè)助力光學薄膜等領域提高抗靜電性能

基于共價DNA錨定的近紅外熒光生物傳感器簡析

半導體單壁碳納米管(SWCNTs)是一種通用的近紅外(NIR)熒光團,其光電特性對化學環(huán)境非常敏感,....
發(fā)表于 2023-08-18 09:07? 325次閱讀
基于共價DNA錨定的近紅外熒光生物傳感器簡析

基于復合紙的具有自校正功能的金屬鈉陽極!

可與高容量負極(O2、CO2、S等)配合使用的堿金屬(Li、Na、K)已被公認為滿足電動汽車和電網(wǎng)規(guī)....
發(fā)表于 2023-07-31 17:15? 655次閱讀
基于復合紙的具有自校正功能的金屬鈉陽極!

常見晶格類型有哪些?特點是什么?

每個面為兩個相鄰的晶胞所共有,每個面心格點只有二分之一是屬于一個晶胞,而處于頂角上的每個格點只有八分....
發(fā)表于 2023-07-20 10:58? 1230次閱讀
常見晶格類型有哪些?特點是什么?

新型3D介孔生物傳感膜提高葡萄糖生物傳感區(qū)域面積

葡萄糖檢測和實時連續(xù)監(jiān)測,對于糖尿病等疾病的診斷和預防以及制糖和發(fā)酵過程中的可控生產(chǎn)至關重要。
發(fā)表于 2023-07-04 09:08? 175次閱讀
新型3D介孔生物傳感膜提高葡萄糖生物傳感區(qū)域面積

可植入血糖驅動代謝燃料電池用于血糖水平的持續(xù)監(jiān)測...

智能電子設備正越來越多地主導著我們的日常生活,并已經(jīng)在生物醫(yī)學領域中塑造了一個個新的診治機遇。糖尿病....
發(fā)表于 2023-07-03 14:26? 301次閱讀
可植入血糖驅動代謝燃料電池用于血糖水平的持續(xù)監(jiān)測...

石墨烯提升復合材料性能

作為一種單層二維碳同素異形體,石墨烯表現(xiàn)出優(yōu)于碳納米管的性能,包括更大的表面積、卓越的電子遷移率、更....
發(fā)表于 2023-06-26 15:12? 242次閱讀
石墨烯提升復合材料性能

2030年國內(nèi)固態(tài)電池高鎳材料需求預計超40萬噸

進入2023年,國內(nèi)固態(tài)電池市場熱度依然不減。2
發(fā)表于 2023-06-14 09:45? 908次閱讀
2030年國內(nèi)固態(tài)電池高鎳材料需求預計超40萬噸

碳納米管薄膜光探測器最新進展

近期,北京大學彭練矛教授、王勝副研究員在清華大學主辦的高起點新刊Nano Research Ener....
發(fā)表于 2023-06-12 17:02? 188次閱讀
碳納米管薄膜光探測器最新進展

用于激素傳感的多功能生物電子接口平臺可分析糖尿病...

慢性疾病的個性化長期治療的精準指導,需要能夠準確檢測目標分析物并調節(jié)治療蛋白遞送的系統(tǒng)。
發(fā)表于 2023-06-07 10:41? 496次閱讀
用于激素傳感的多功能生物電子接口平臺可分析糖尿病...

談談大名鼎鼎的石墨烯

碳元素是構成整個自然界的基本元素,也是人們認識最早的一種元素,其獨特的物理化學性質與不同的形態(tài)隨著科....
發(fā)表于 2023-06-06 10:16? 453次閱讀
談談大名鼎鼎的石墨烯

完全可回收!采用純水印刷的全碳薄膜晶體管

在之前的工作中,富蘭克林和他的團隊展示了第一個完全可回收的印刷電子產(chǎn)品。該設備使用了三種碳基墨水:半....
發(fā)表于 2023-04-10 10:37? 285次閱讀
完全可回收!采用純水印刷的全碳薄膜晶體管

超薄硅化鋰中間層助力高性能固態(tài)鋰金屬電池

近年來,石墨在鋰離子電池(LIBs)中的低理論容量(372 mAh g?1)已經(jīng)不能滿足人們對高能量....
發(fā)表于 2023-04-03 10:28? 446次閱讀
超薄硅化鋰中間層助力高性能固態(tài)鋰金屬電池

構建一種基于噬菌體的新型納米生物傳感器

納米材料的使用使其對靶向細菌宿主細胞具有很高的捕獲靈敏度,其檢測限(LOD)為3.0菌落形成單位(C....
發(fā)表于 2023-03-17 18:12? 1611次閱讀
構建一種基于噬菌體的新型納米生物傳感器

淺談晶體管的下一個25年

晶體管本質上是電流開關。施加到其“柵極”的電壓會導致電流在其“源極”和“漏極”之間的通道中流動。
發(fā)表于 2023-02-23 12:21? 229次閱讀
淺談晶體管的下一個25年

中南大學唐有根/王海燕教授團隊在鋅金屬負極研究獲...

水系鋅離子電池(AZIBs)的蓬勃發(fā)展引起了研究人員對鋅金屬負極問題的關注,如不可控制的枝晶生長、腐....
發(fā)表于 2023-02-06 14:09? 691次閱讀
中南大學唐有根/王海燕教授團隊在鋅金屬負極研究獲...

AM:高密度鋅單原子催化劑促進鋰硫電池中多硫化物...

S@ZnN4-NC復合材料的合成過程如圖1a所示。圖1d顯示,ZnN4-NC與ZIF-7形態(tài)相似(圖....
發(fā)表于 2023-01-08 09:40? 726次閱讀
AM:高密度鋅單原子催化劑促進鋰硫電池中多硫化物...

齊魯工大《Adv Mater》:多合一薄膜!用于...

此外,由某種催化劑驅動的若干催化反應有助于探索和合理化不同的反應性中間體和催化活性部位的相互影響,這....
發(fā)表于 2022-12-16 15:22? 338次閱讀
齊魯工大《Adv Mater》:多合一薄膜!用于...

添加氧化石墨烯 (GO) 后,混凝土性能可明顯改...

混凝土由于其高抗壓強度和低成本而成為應用最廣泛的建筑材料。混凝土的主要限制是它是一種脆性材料,抗拉強....
發(fā)表于 2022-12-15 10:33? 626次閱讀
添加氧化石墨烯 (GO) 后,混凝土性能可明顯改...

微電子所等在超強抗輻射碳納米管器件與電路研究中取...

新一代航天器對宇航芯片的性能和抗輻射能力提出了更高要求。碳納米管器件的柵控效率高、驅動能力強,是后摩....
發(fā)表于 2022-12-02 16:49? 2456次閱讀
微電子所等在超強抗輻射碳納米管器件與電路研究中取...

展望碳納米管晶體管的未來

碳納米管具有高穩(wěn)定性和卓越的電子特性,已成為替代晶體管中硅的主要候選材料。在11 月 17 日發(fā)表于....
發(fā)表于 2022-11-25 10:03? 894次閱讀
展望碳納米管晶體管的未來

carbon報道碳納米管的動態(tài)電失效行為

近日,電子科技大學電子科學與工程學院低維電子信息材料與器件團隊在二維過渡金屬碳化物和氮化物(MXen....
發(fā)表于 2022-11-23 11:34? 473次閱讀
carbon報道碳納米管的動態(tài)電失效行為

寧夏大學《JCIS》:CNTs/CNFs互鎖結構...

綜上所述,論文提出了“1D→2D→3D”的簡單有效策略來制備具有三維多層結構的自支撐無粘結劑的Si硅....
發(fā)表于 2022-11-22 11:11? 373次閱讀
寧夏大學《JCIS》:CNTs/CNFs互鎖結構...

碳納米材料柔性透明導電薄膜

碳納米管具有優(yōu)異的導電、導熱性能,碳納米管導電薄膜具有通電加熱快速升溫、斷電快速將的特點。紅外和遠紅....
發(fā)表于 2022-11-21 10:01? 1466次閱讀
碳納米材料柔性透明導電薄膜

揭示碳納米管器件和電路單粒子效應機理

國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室陳睿副研究員、韓建偉研究員團隊與北京大學電子學院張志勇教授課....
發(fā)表于 2022-11-16 11:19? 474次閱讀
揭示碳納米管器件和電路單粒子效應機理

碳納米管集成電路綜合抗輻照性能研究領域取得重要進...

本工作得到了國家自然科學基金、北京市科技計劃項目以及中國博士后科學基金等項目的支持,上述成果系統(tǒng)揭示....
發(fā)表于 2022-11-16 11:00? 741次閱讀
碳納米管集成電路綜合抗輻照性能研究領域取得重要進...

一種碳納米管“橋接策略”

本文提出了一種碳納米管“橋接策略”來合成這種富含用于 ORR 催化的高活性單原子 Fe 位點和用于 ....
發(fā)表于 2022-11-11 11:04? 647次閱讀
一種碳納米管“橋接策略”

碳納米管橋接策略用于雙功能氧電催化劑

開發(fā)用于氧還原(ORR)和氧析出反應(OER)的高效、穩(wěn)健的雙功能電催化劑是實現(xiàn)高性能和長壽命可充電....
發(fā)表于 2022-11-11 11:04? 608次閱讀
碳納米管橋接策略用于雙功能氧電催化劑

Nanodcal石墨烯和碳納米管的熱電效應

迄今為止,Nanodcal 已成功應用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流....
發(fā)表于 2022-11-03 14:09? 686次閱讀
Nanodcal石墨烯和碳納米管的熱電效應

將碳纖維與碳納米管(CNT)結合起來

"雖然專利中的信息被成功地用于制造特帕斯卡(terapascal簡稱TPa)雙強度碳纖維,但我們?nèi)栽?...
發(fā)表于 2022-10-27 10:51? 424次閱讀
將碳纖維與碳納米管(CNT)結合起來

常見的各向同性濕法刻蝕的實際應用

濕法刻蝕也稱腐蝕。硅的濕法刻蝕是 MEMS 加工中常用的技術。其中,各向同性 (Isotropic)....
發(fā)表于 2022-10-08 09:16? 2819次閱讀
常見的各向同性濕法刻蝕的實際應用

導電劑含量對電性能的影響

作為鋰離子電池的重要組成部分的導電劑,雖然其在電池中所占的份量較少,但很大程度地影響著鋰離子電池的性....
發(fā)表于 2022-09-16 15:08? 2123次閱讀
導電劑含量對電性能的影響

光滑表面上功能液滴的主動操縱

為了方便地操縱功能性液滴,研究人員構建了一個穩(wěn)定的光滑凝膠表面。如圖1a所示,研究人員用旋涂的方式在....
發(fā)表于 2022-09-09 09:33? 480次閱讀
光滑表面上功能液滴的主動操縱

碳納米管材料在柔性集成電路領域的優(yōu)勢和應用前景

近日,北京大學電子學院、納米器件物理與化學教育部重點實驗室胡又凡課題組以碳納米管網(wǎng)絡薄膜作為半導體材....
發(fā)表于 2022-09-07 15:33? 2228次閱讀
碳納米管材料在柔性集成電路領域的優(yōu)勢和應用前景

聚合物基復合材料的微觀熱傳導機制及基本理論

隨著國家將碳基材料納入“十四五”原材料工業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃, 以碳納米管(carbon nanotube....
發(fā)表于 2022-08-24 09:35? 1873次閱讀
聚合物基復合材料的微觀熱傳導機制及基本理論

晶圓制造之硅的性質

硅是元素周期表中原子序數(shù)為14的化學元素。硅是一種經(jīng)典的半導體,其導電性介于導體和電介質之間。天然硅....
發(fā)表于 2022-07-28 15:22? 1326次閱讀
晶圓制造之硅的性質

硅砂是如何變成硅晶體的?

硅砂被開采 芯片制造商從采石中獲得硅砂或二氧化硅。接下來,他們將其與碳混合并將其加熱到超過 2,00....
發(fā)表于 2022-07-20 17:10? 876次閱讀
硅砂是如何變成硅晶體的?

Wally Rhines:硅晶體增長將持續(xù)到 2...

在最近的一次網(wǎng)絡研討會討論中,Wally Rhines 談到了半導體行業(yè)的未來及其在 Covid-1....
發(fā)表于 2022-07-19 16:26? 437次閱讀
Wally Rhines:硅晶體增長將持續(xù)到 2...

用于激發(fā)任何熒光傳感器的新型光子技術

這種傳感器的一種可能應用是監(jiān)測化療藥物的有效性。為了證明這一潛力,研究人員將重點放在膠質母細胞瘤上。....
發(fā)表于 2022-06-02 10:34? 651次閱讀
用于激發(fā)任何熒光傳感器的新型光子技術

可用于體內(nèi)心電檢測的本征可拉伸傳感電極陣列

該研究采用選擇性潤濕的原理實現(xiàn)液態(tài)金屬的圖案化。通過電學學、力學性能測試,證明該液態(tài)金屬電極具有超高....
發(fā)表于 2022-04-11 09:10? 806次閱讀
可用于體內(nèi)心電檢測的本征可拉伸傳感電極陣列

XX nm制造工藝是什么概念

XX nm制造工藝是什么概念?為什么說7nm是物理極限?...
發(fā)表于 2021-10-20 07:15? 5650次閱讀
XX nm制造工藝是什么概念

一款可植入人體靜脈的輕型發(fā)電機

該發(fā)電機可利用血管中流動的血液自主發(fā)電,或將在未來用于臨床。           &nbs...
發(fā)表于 2021-09-15 06:57? 2208次閱讀
一款可植入人體靜脈的輕型發(fā)電機

天奈科技預計上半年歸屬于母公司的凈利潤為1.1億...

摘要 天奈科技預計上半年歸屬于母公司的凈利潤為1.1億元至1.5億元,同比增長235.4%至357.....
發(fā)表于 2021-07-05 10:33? 1537次閱讀
天奈科技預計上半年歸屬于母公司的凈利潤為1.1億...

石墨烯vs石墨炔 超級材料之爭 誰才能主導未來?

隨著2010年諾貝爾物理學獎頒給了石墨烯的發(fā)明者——兩位英國物理學家安德烈和康斯坦丁,一時間科研圈掀....
發(fā)表于 2021-03-23 10:38? 2582次閱讀
石墨烯vs石墨炔 超級材料之爭 誰才能主導未來?

天奈科技欲啟動國內(nèi)外“雙線”擴產(chǎn)

另一則為擬通過全資子公司常州天奈于2021年在常州啟動“碳納米管復合產(chǎn)品生產(chǎn)項目”,建成后達5萬噸的....
發(fā)表于 2021-02-26 10:14? 1219次閱讀
天奈科技欲啟動國內(nèi)外“雙線”擴產(chǎn)

碳納米晶體管性能跟硅越來越接近 不久后有望打敗硅

研究人員尋求通過在納米管和晶體管柵極之間,使用更薄的絕緣體來更好地控制碳納米晶體管。 ? 在 近日的....
發(fā)表于 2021-01-16 09:40? 2372次閱讀
碳納米晶體管性能跟硅越來越接近 不久后有望打敗硅

石墨烯和其它二維材料的技術進展和商業(yè)前景

本報告詳細分析了石墨烯和其它二維材料的技術進展和商業(yè)前景 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,英國知名研究公司IDTe....
發(fā)表于 2020-12-28 14:58? 2653次閱讀
石墨烯和其它二維材料的技術進展和商業(yè)前景

“超長循環(huán)壽命解決方案及開發(fā)進展”的主題演講

具體的方案是電解液自主開發(fā),在添加劑、溶劑、鋰鹽等原材料方面進行改善;正極/負極定制化開發(fā);在極片制....
發(fā)表于 2020-12-27 09:25? 1973次閱讀
“超長循環(huán)壽命解決方案及開發(fā)進展”的主題演講

硅的繼任者:碳納米管有了新進展

得益于研究人員的持續(xù)推進,碳納米管器件現(xiàn)在正在越來越接近硅的能力,最新的進展也在最近舉辦的IEEE電....
發(fā)表于 2020-12-16 10:11? 3035次閱讀
硅的繼任者:碳納米管有了新進展

美國研發(fā)碳納米管,為高功率高能量電極設計提供新見...

導讀:美國的科學家研究了在鋰離子電池電極中使用不同的導電填充材料,發(fā)現(xiàn)在鎳鈷錳陰極中添加單壁碳納米管....
發(fā)表于 2020-11-12 16:06? 1658次閱讀
美國研發(fā)碳納米管,為高功率高能量電極設計提供新見...

碳納米管助推鋰電池 提高電池電導率和倍率能力

美國的科學家研究了在鋰離子電池電極中使用不同的導電填充材料,發(fā)現(xiàn)在鎳鈷錳陰極中添加單壁碳納米管可以提....
發(fā)表于 2020-11-12 14:36? 1967次閱讀
碳納米管助推鋰電池 提高電池電導率和倍率能力

28億新型導電漿料市場競逐

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)碳納米管導電漿料出貨量約3.58萬噸(以4%固....
發(fā)表于 2020-11-01 09:56? 3162次閱讀
28億新型導電漿料市場競逐

壓力傳感器的原理是什么?

汽車傳感器是汽車電子化、智能化的基礎和關鍵, 而其中使用較多、發(fā)展最快的是壓力傳感器。汽車壓力傳感器應用在汽車的...
發(fā)表于 2020-03-25 08:00? 2425次閱讀
壓力傳感器的原理是什么?

電化學傳感器的發(fā)展怎么樣?

電化學傳感器用來測定目標分子或物質的電學和電化學性質,從而進行定性和定量的分析和測量。電化學傳感器的發(fā)展具有悠...
發(fā)表于 2020-03-25 06:17? 2331次閱讀
電化學傳感器的發(fā)展怎么樣?

納米芯片接收無線電原理

`只用一根納米管,便可實現(xiàn)部件眾多的普通收音機的所有功能。由于納米管極其微小,因而它一遇到無線電信號便會快速振動...
發(fā)表于 2020-03-18 11:33? 2264次閱讀
納米芯片接收無線電原理

碳納米管針尖

碳納米管針尖
發(fā)表于 2019-10-18 09:36? 1399次閱讀
碳納米管針尖

碳納米管陣列天線的輻射性能

1、引言 自1991年日本Iijima教授發(fā)現(xiàn)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...
發(fā)表于 2019-05-28 07:58? 2479次閱讀
碳納米管陣列天線的輻射性能