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納米線-透明手機技術重大突破

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2020-11-24 16:54:061145

臺積電2nm工藝重大突破:朝著1nm挺進

如今5nm才剛剛起步,臺積電的技術儲備就已經緊張到了2nm,并朝著1nm邁進。根據最新報道,臺積電已經在2nm工藝上取得一項重大的內部突破,雖未披露細節,但是據此樂觀預計,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、深圳市國華光電科技有限公司聯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教授領導的團隊研發的彩色視頻電潤濕電子紙關鍵技術
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,產品綜合性能已經達到國外同等水平,其中部分物理性能和穩定性表現突出,在水、氧阻隔方面具有良好的表現。
2020-12-21 11:44:33976

國產芯片技術迎來重大突破?

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

IBM和三星在半導體設計方面取得重大突破

在2021 IEEE國際電子器件會議(IEDM)上,IBM和三星聯合宣布,他們在半導體設計方面取得一項重大突破
2022-03-16 09:56:02338

一種純相超細InAs–Al納米線的制造方法

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象。通過調節納米線的直徑,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

中科院研制2nm芯片有重大突破

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的獲得了突破,生產制造出了在我國的2納米技術芯片,這一個檔次的芯片全稱之為豎直納米技術環珊電子管。
2022-06-24 09:26:4913036

為什么納米線對半導體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態確實有所不同。由于納米線的量子效應,納米線的電子將占據離散的帶,而不是連續的狀態。即使每個電子都受到量子限制——因為納米線內的勢阱彼此靠近——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?納米線在半導體的作用

納米線是一種很長很細的納米材料。在技術術語中,這意味著它們具有高縱橫比。考慮到這是一個與傳統電線相似的幾何形狀,它們在電子和納米電子設備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:443452

新型超導納米線光子檢測器實現高速量子通信

PEACOQ探測器是由厚度僅為7.5納米納米線制成的,或比人的頭發薄約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

碳化硅納米線的應用

100nm ,長度方向上遠高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產技術一直都是全球研究的中心及難點。SiC納米線在全球產量不高,一般為實驗室水平生產(每次產量約幾十微克)。 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,長度方向上遠高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產技術一直都是全球研究的中 心及難點。SiC納米線在全球產量不高,一般為實驗室水平生產(每次產量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:050

氮化鎵納米線和氮化鎵材料的關系

氮化鎵納米線是一種基于氮化鎵材料制備的納米結構材料,具有許多優異的電子、光學和機械性質,因此受到了廣泛關注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導體材料,具有優異的電子和光學性質,也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15739

垂直金屬包層結構助力提高納米線LED光提取效率

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)技術的基石。
2023-05-05 09:06:29235

中科院:用于摩擦納米發電機和自供能傳感器的表面工程銀納米線透明導電薄膜

傳感新品 【中科院北京納米能源與系統研究所:用于摩擦納米發電機和自供能傳感器的表面工程銀納米線透明導電薄膜】 摩擦納米發電機由于能夠高效的將低頻/高熵機械能轉化為電能,受到廣泛的關注。因此進一步提高
2023-05-11 10:14:09629

基于銀納米顆粒/銅納米線復合材料的電化學無酶葡萄糖傳感器

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構表征(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

“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鍵性證據,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

華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經成為世界上最強大的移動芯片之一,被廣泛應用于華為自家的旗艦手機以及平板電腦等設備上。 華為一直是全球領先的芯片設計和制造企業之一,近年來通過自主研發
2023-09-06 11:14:563350

緊湊型有機半導體激光器技術取得重大突破

據麥姆斯咨詢報道,近日,英國圣安德魯斯大學(University of St. Andrews)的科學家表示,他們在開發緊湊型有機半導體激光器技術的數十年挑戰中取得了“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

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用價值,超導材料在所有涉及電和磁的領域都有用武之地,包括電子學、生物醫學、科學工程、交通運輸、電力等領域。 據央視新聞報道,此前
2023-11-03 16:00:08526

Single Quantum超導納米線單光子探測器最新應用進展

超導納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設備,利用超導材料的特性來探測單個光子,在科學研究和技術應用中受到廣泛關注。
2023-12-12 11:05:23237

我國在光存儲領域獲重大突破 或將開啟綠色海量光子存儲新紀元

”;這是我國在光存儲領域獲重大突破。有助于解決大容量和節能的存儲技術難題。 利用國際首創的雙光束調控聚集誘導發光超分辨光存儲技術,實驗上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實現了點尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335

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