電子學和納米生物學等領域所涉及的納米測量與性能表征的難題和挑戰,論述了納米科技成果給納米測量技術帶來的發展機遇,最后對納米測量技術的發展方向做了展望。
2018-11-30 08:41:008853 富士通進一步改進制造工藝,為 ASIC 和 COT 客戶提供世界一流的 65 納米 CMOS 技術。這種極具競爭力的 65 納米技術具有最大化性能和最小化功耗的選項。因此,該技術既適合以性能為導向
2021-06-18 16:52:125099 要測量弱電流,就必須理解各種潛在的誤差源,這些誤差會造成人們所不希望出現的測量誤差。影響多種類型的納米電子器件的測量結果的兩種極為常見的誤差源是摩擦生電效應和電化
2012-01-04 17:09:25617 2013年韓國首爾納米技術展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
納米傳感器和納米級物聯網將對醫學產生巨大影響讓開放式人工智能系統成為你的個人健康助理升級光遺傳技術照亮神經學人體器官芯片技術為醫藥研究帶來了新的機遇器官芯片的工作原理
2021-02-01 06:43:21
納米定位平臺跟納米平臺的區別是什么?
2015-07-19 09:42:13
的源-測量測試方法可以定量測量阻抗、電導和電阻,這些測量值揭示材料的關鍵性能。即便材料最終并非應用于電路,這種測量方法仍然適用。 需要注意的問題 測量納米微粒需要重點注意以下情況: 1. 納米微粒無法
2009-10-14 15:58:21
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
共聚焦光學系統為基礎,結合高穩定性結構設計和3D重建算法共同組成測量系統,能用于各種精密器件及材料表面的非接觸式微納米測量。能測量表面物理形貌,進行微納米尺度的三維形貌分析,如3D表面形貌、2D的縱深
2023-10-11 14:37:46
關于納米級電接觸電阻測量的新技術看完你就懂了
2021-04-09 06:43:22
`項目背景西安某研究所高功率微波信號由于其脈沖持續時間短,重復頻率較高,且為分析實驗數據,需要對重復頻率信號的波形與數據進行實時采集;為更好的分析實驗現象指導器件調試,需要各個測量通路的時延可以獨立
2020-05-30 11:11:35
方法:三防漆,納米防水技術。還有一種就是物理防水,把外殼的厚重。(這里不細說)現在介紹三防漆與納米防水技術 方法一:納米防水技術優勢:可以做到360°無死角防水耐汗。環保,生產效率高,一個小時上萬片
2018-10-19 16:26:00
納米技術的在中國是一個新技術,中國能做的就一兩家。納米防水技術要有特殊的設備,都要自我研發,加納米材料,以及技術。應用領域可滿足手機等消費電子產品,服飾,登山鞋等紡織品以及醫療領域相關產品防水抗潮
2018-09-19 13:34:06
、東南亞產品,衣鞋等。注意:1.網上很多自己噴上去的,還很好賣,這些附著力很差的,可以說是一次性的,上面有灰塵、水分。鞋子有納米防水鍍膜始需要可靠性測試的。某國際品牌已經在做測試2.街頭的那個納米防水技術,還現場演示。實踐是檢驗真理的唯一標準。忽悠老板姓。
2018-10-09 09:54:28
隨著納米技術和生物傳感器交叉融合的發展,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
提到納米技術,人們可能會覺得離自己好遠。其實納米材料在幾個世紀前,就已經在陶瓷釉和有色窗玻璃染色劑中使用。1990年代末以來,納米技術越來越多的投入到應用中。現在,全球各地的科學家和工程師都在對這個
2021-08-31 08:13:56
納米技術是怎么回事看完你就懂了
2021-05-13 07:26:16
`納米防水技術還在推廣當中。很多人沒接觸過。納米技術的防水、防潮,耐腐蝕。技術的應用的比較廣,比如音響喇叭網,容易吸潮,納米鍍膜后完全不會吸潮。對音質測試完全無影響。藍牙耳機耐汗耐腐蝕。鞋子防水抗濺,莫高檔品牌已經在做了。LED防水防潮等等。`
2018-09-21 15:26:09
LED器件的電學指標有哪幾項?LED器件的極限參數有哪幾項? LED的其他電學參數是什么?LED有哪些應用?
2021-08-03 07:30:09
本帖最后由 wicknec 于 2015-10-20 18:09 編輯
用于納電子器件的電學測量電流測量精度~10pA,達到Keithley 4200SCS的效果依賴關系:Keithley2600系列驅動MathScriptRT模塊GPIB連接Keithley源表
2015-09-26 10:55:03
能夠實現不同基材表面的印刷,如聚酰亞胺薄膜、環氧樹脂薄膜等有機材料;硅片、陶瓷等無機材料;同時,納米銀墨水具有低的燒結溫度,印刷后達到高質量的電學性能。適用于電子標簽(RFID)、印刷線路板(PCB)、柔性印刷線路板(FPCB)、MEMS傳感器、有機PV等多種場合。
2020-04-14 09:26:12
增益、輸出功率、OIP3、回波損耗和OIP2等器件性能參數測量時出現誤差。線纜、評估板線路和封裝中阻抗錯配會引起多個電磁場反射,導致紋波的形成。因此,進行RF器件表征時,需注意使用正確的測量裝置,以
2019-08-27 06:02:56
/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的新型器件,例如單光子發射器 (SPE)。傳統的生長技術在可制造性
2021-07-08 13:11:24
什么是納米?為什么制程更小更節能?為何制程工藝的飛躍幾乎都是每2年一次?
2021-02-01 07:54:00
現代化戰爭對吸波材料的吸波性能要求越來越高,一般傳統的吸波材料很難滿足需要。由于結構和組成的特殊性,使得納米吸波涂料成為隱身技術的新亮點。納米材料是指三維尺寸中至少有一維為納米尺寸的材料,如薄膜
2019-08-02 07:51:17
性能影響很大。例如,在制備納米材料時,如果顆粒尺寸分布不均勻,則會影響其光學、電學、磁學等性能;在制備藥物時,如果藥物微粒大小不一致,則會影響其生物利用度和藥效。圖1:中芯啟恒LNP脂質體制備設備
2023-11-28 13:38:39
光子學是什么?納米光子學又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
納米級電氣的特性是什么?
2021-05-12 06:22:56
能吸收液態電解質中的水分,減少了界面反應。8、聚合物鋰電池中通過添加納米二氧化硅粉體(VK-SP30D),可以很大地提高電解質膜的微觀結構及力學、電學等性能,使電解質隔膜具有很好的電導率和機械強度。
2017-07-05 15:09:04
納米防水防潮技術,就是通過真空的狀態(我們自己做的設備幾百萬)在產品任何一個方位360°鍍上一層0-200納米厚的膜。問題一:肉眼看的到嗎回答:納米級別的,我們一般人的肉眼是看到的。問題二:那
2018-09-28 23:44:17
如何提高VMMK器件的性能?
2021-05-21 06:35:39
射頻/微波器件的封裝設計非常重要,封裝可以保護器件,同時也會影響器件的性能。因此封裝一定要能提供優異的電學性能、器件的保護功能和屏蔽作用等等。高性能射頻微波器件通常采用陶瓷封裝材料,陶瓷材料的介電
2019-08-19 07:41:15
據國外媒體報道,英國倫敦皇家學院生物物理和納米技術小組的科學家研究出了一種新的納米技術,該技術能讓具有納米結構的物質把光線散射成不同的顏色而形成彩虹。這種納米結構能夠使金屬表面的不同位置捕獲不同波長
2013-09-17 17:09:20
有精度可以真正達到納米的納米位移計嗎?
2015-08-26 10:41:07
激光干涉納米位移測量系統設計 (測量范圍:100 μm,分辨率:1nm)1、國內外現狀概述。 (3-5頁) 2、總體方案設計:方案構思、確定、說明。 (2-3頁) 3、測量方法設計:畫出測量方案
2012-12-14 14:16:58
,是安徽省內首家從事新材料、納米技術、高純氧化鋁研究、生產以及應用的高新技術企業,也是國內工業化生產高純氧化鋁、納米材料規模最大、技術最好的生產廠家,注冊資本1100萬元。公司一季度出口創匯390萬元
2011-11-12 09:57:00
前者理論是清楚的,但從器件發展到電路,所需的技術仍處于發展之中,要進入到比較普遍的應用估計仍需一二十年的時間。至于納米器件,目前多以原子和分子自組裝技術與微電子超深亞微米加工技術相結合的方法進行
2018-08-24 16:30:27
1、引言自1991年日本Iijima教授發現碳納米管以來,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。基于碳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
碳納米纖維是指具有納米尺度的碳纖維,依其結構特性可分為納米碳管即空心碳納米纖維和實心碳納米纖維。
2019-09-20 09:02:43
【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
請問一下納米器件有幾安(A)、伏(V)?
2021-05-17 06:33:41
和襯底之間實現了完全的電學隔離,從而采用SOI材料制作的微電子電路、器件等具有寄生電容小、速度快、功耗低、集成度高、抗瞬時輻照效應的能力強等優點[1-3]。SOI技術獨特的優勢使其在微電子和光電子等領域有
2010-04-24 09:02:19
、低成本且擁有更好性能的前端器件的需求迅速增加。 發射機功放和開關器件是影響發射機性能的兩個關鍵前端器件。目前對這類器件的測試,可由信號源、頻譜儀等獨立的測量儀表組成測試方案,但由它們組成的測試方案進行
2019-06-05 08:12:26
納米電子材料與器件較為系統地介紹了納米電子材料的制備方法、功能特性、應用開發等知識,并結合微
2008-09-16 12:24:430 高分子材料的電學性能是指在外加電場作用下材料所表現出來的介電性能、導電性能、電擊穿性質以及與其他材料接觸、摩擦時所引起的表面靜電性質等。本章主要學習的內容:
2009-03-23 09:43:130 新的微分電導測量方法以更低成本,更快地揭示納米器件特性
對更小尺寸、更低功耗電子器件的需求推動了納米技術的發展。研究人員努力理解量子能級結構
2010-03-13 09:23:547 中圖儀器SJ5730系列納米探針式輪廓儀采用超高精度納米衍射光學測量系統、超高直線度研磨級摩擦導軌、高性能直流伺服驅動系統、高性能計算機控制系統技術,分辨率高達0.1nm,系統殘差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
電學元件的伏安特性測量:電路中有各種電學元件,如線性電阻,半導體二極管和三極管,以及光敏,熱敏和壓敏元件等。
2010-10-06 10:54:4522 由吉時利公司編寫超級實用的納米測試辭典工具書。同時應付今日面對的超精密測量與明日發展的納米挑戰。
2010-11-02 15:33:1717 光電測量技術實驗簡介
光電測量技術概述
利用光學原理與電學原理的結合進行精密測量的技術,皆可
2010-03-16 16:55:531623 新型納米級電接觸電阻測量技術
納米級電氣特性 研究納米級材料的電氣特性通常要綜合使用探測和顯微技術對感興趣的點進行確定性測量。但是,必
2010-04-23 15:18:021436 脈沖式電測試是一種能夠減少器件總能耗的測量技術。它通過減少焦耳熱效應(例如I2R和V2/R),免對小型納米器件可能造成的損壞。脈沖測試采用足夠高的電源對待測器件(DUT)施加間
2011-04-09 16:05:5044 脈沖測試為人們和研究納米材料、納米電子和目前的半導體器件提供了一種重要手段。在加電壓脈沖的同時測量直流電流是電荷泵的基本原理
2011-05-11 11:49:241334 碳納米管具有一些獨特的電學性質, 在納米電子學有很好的應用前景。隨著納米技術的發展, 新的工藝技術也隨之產生。納米器件的由下至上制作工藝, 是在納米技術和納米材料的基礎之
2011-06-21 17:50:0662 半導體器件熱特性測試儀的性能指標設計要求 1、快速。 2、高精度。 3、測量的程序化及自動化 4、測量數據分析擬和的自動化 5、測量恒溫平臺的自動恒溫控制
2011-10-31 16:31:0716 吉時利納米技術測量手冊:納米科學的應用中的電子測量指南在納米材料和器件的精確的低直流電和脈沖測量上提供了實際的幫助。它既可以作為參考也可以幫助理解實驗室中觀察到的
2012-02-03 17:21:3545 利用電學法測量器件的溫升、熱阻及進行瞬態熱響應分析是器件熱特性分析的有力工
具、本文利用電學法測量了GaAs MESFET在等功率下,加熱響應曲線隨電壓的變化,并通過
紅外熱像儀測量其溫度分布
2016-05-06 17:25:211 本文詳細介紹了光學、電學和熱特性的判定在半導體照明測量中的重要性及解決方案。
2017-11-14 13:22:126 一種測量RF、 MEMS封裝中漏氣情況的方法是Q因子提取。使用這種方法首先根據器件的電學性能計算出共振結構的性能。當使用這種方法進行檢漏測試發現漏氣時,被測器件可能已經完全損壞了。
2018-04-13 11:33:001527 在對納米器件進行電流-電壓(I-V)脈沖特征分析時通常需要測量非常小的電壓或電流,因為其中需要分別加載很小的電流或電壓去控制功耗或者減少焦耳熱效應。這里,低電平測量技術不僅對于器件的I-V特征分析
2018-01-21 16:43:01711 作為FeFET的核心部件,其電學性能將影響到鐵電存儲器的存儲能力和穩定性。在已有的研究中,研究者一方面采用實驗方法研究MFIS結構器件的電學性能,另一方面試圖從理論上對器件的電學性能進行研究。
2018-06-08 17:40:004237 本文檔的主要內容詳細介紹的是電學知識和基本元器件的詳細資料介紹,電路中用得到的常見器件都有介紹。
2019-01-17 08:00:0044 碳納米管由于其良好的電學性能、優異的力學性能,近年來被廣泛應用于納米機電系統(NEMS)的相關研究,在質量、微力、氣體、位移等物理量的測量方面也具有廣闊的應用前景。特別地,碳納米管諧振器的機械模式
2020-04-16 15:45:051790 SAM的分辨率有限。因此,為了在亞微米分辨率下表征材料特性,使用了另一種被稱為原子力聲學顯微鏡(AFAM)的技術。該技術可用于表征和映射納米級的機械性能。例如,根據最近的研究,該技術已被用于精確測量納米級分辨率的納米晶鐵氧體等材料的動態楊氏模量。該技術的分辨率已高達10 nm。
2022-04-27 10:38:461402 西班牙能源研究重心利用太赫茲技術無損表征光伏器件的電學參數,實現對光伏器件的科學研究與質量控制。
2023-03-01 10:17:57433 8.2.1MOS靜電學回顧8.2金屬-氧化物-半導體場效應晶體管(MOSFET)第8章單極型功率開關器件《碳化硅技術基本原理——生長、表征、器件和應用》往期內容:8.1.6功率JFET器件的實現
2022-02-22 09:21:59449 8.2.2分裂準費米能級的MOS靜電學8.2金屬-氧化物-半導體場效應晶體管(MOSFET)第8章單極型功率開關器件《碳化硅技術基本原理——生長、表征、器件和應用》往期內容:8.2.1MOS靜電學
2022-02-23 09:23:34418 01挑戰:現有電學表征技術的“鴻溝”目前,應用于材料的電學參數表征方法可以分為兩大類:一類為宏觀尺度技術,比如四點探針法或范德堡法,光學測量等,允許快速檢測,但只能提供直流電導率等單一參數信息
2022-06-09 09:53:09276 材料技術 納米材料除了優越的力學性能,還有特殊的電學性能,使其被廣泛用于制作電子器件, 正確表征測試納米材料電學特性是納米技術研究中不可或缺的一步 ,但如何選擇一套高性價比的測試方案,是讓很多工程師們頭疼的問題。 今天
2023-07-20 17:45:03252 工藝與前沿科技領域基礎理論,研發生產一批前沿智能精密測量檢測裝備。納米級精密測量儀器VT6000共聚焦顯微鏡用于對各種精密器件及材料表面進行微納米級測量的光學檢測
2023-07-06 13:28:350 點擊上方 “泰克科技” 關注我們! 憶阻器 電阻器、電容器、電感器是常見的三種電學器件,大家對他們再熟悉不過,但今天要和大家分享的,是一個鮮為人知的電學器件—— 憶阻器 。從名字就能大概能猜到
2023-11-21 15:50:02292
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