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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 納米

旭硝子向美企出資開(kāi)發(fā)高附加值玻璃

  •   日本旭硝子日前發(fā)布消息,稱(chēng)已向擁有最尖端納米構造技術(shù)的美國Rolith公司進(jìn)行了出資。據旭硝子介紹,將納米構造技術(shù)與旭硝子的玻璃涂裝技術(shù)相結合,能夠開(kāi)發(fā)出可防止指紋附著(zhù)以及防止起霧的高附加值玻璃。   旭硝子通過(guò)其美國子公司AGC America向Rolith公司進(jìn)行了總額為200萬(wàn)美元的投資。Rolith公司開(kāi)發(fā)的納米構造技術(shù)可在玻璃基板上形成數百nm級的規則凹凸圖案。而旭硝子則擅長(cháng)在玻璃表面形成功能薄膜的涂裝技術(shù),通過(guò)組合使用兩種技術(shù),不僅能夠防止指紋附著(zhù)在移動(dòng)終端的玻璃保護罩上、防止車(chē)窗玻璃起
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Tegal出售納米沉積技術(shù)

  •   芯片設備制造商Tegal日前表示,該公司已經(jīng)以大約360萬(wàn)美元售出超過(guò)30項的納米沉積(Nanolayer deposition, NLD)專(zhuān)利。   Tegal并未透露專(zhuān)利購買(mǎi)者的細節。該公司曾在去年9月時(shí)宣布將尋求出售專(zhuān)利。2010年3月,該公司也曾出售其原有的薄膜蝕刻和物理氣相沉積產(chǎn)品線(xiàn)給OEM Group Inc.;另外,去年稍早該公司也將深層反應離子蝕刻設備出售給SPTS。   Tegal表示,該公司仍希望能以剩下的NLD技術(shù)售價(jià)能高于400萬(wàn)美元。目前該公司仍就其專(zhuān)利組合中的Lot 4
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美國研究人員利用氧化鋅納米線(xiàn)大幅提高LED性能

  •   近日,美國佐治亞理工學(xué)院的研究人員利用氧化鋅納米線(xiàn)大幅提升了氮化鎵LED將電流轉化為紫外線(xiàn)的效能。   通過(guò)在納米線(xiàn)上施加機械應變,佐治亞理工學(xué)院的研究人員在其中制造了壓電電勢。該電勢被用于調整電荷的傳輸,并加強LED的載子注入。這種壓電電勢對于光電設備的控制被稱(chēng)為壓電—光電效應。這一效應可增加電子和空穴重新結合以產(chǎn)生光子的速率,并通過(guò)提升發(fā)光強度和增加注入電流,加強設備的外部效能,使其提升4倍之多。   該校材料科學(xué)和工程系董事教授王中林表示,從實(shí)際情況來(lái)看,這個(gè)新效應可對光電過(guò)程產(chǎn)
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可彎曲式光電技術(shù)大躍進(jìn)

  • 美國科學(xué)家通過(guò)納米模版光刻技術(shù)(nanostencillithography)在可彎曲式基板上制作出大范圍的納米圖案。這個(gè)...
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美發(fā)明納米管固態(tài)超級電容器 推動(dòng)儲能器發(fā)展

  •   據美國物理學(xué)家組織網(wǎng)近日報道,萊斯大學(xué)研究人員發(fā)明了一種以納米管為基礎的固態(tài)超級電容器。它有望集高能電池和快速充電電容器的最佳性質(zhì)于一個(gè)裝置中,以適合極限環(huán)境下使用。相關(guān)研究成果發(fā)表在《碳雜志》上。   雙電層電容器(EDLCs)一般被稱(chēng)為超級電容器,擁有比電池等用于調節流量或供應電力的快速突發(fā)的標準電容器多幾百倍的能量,同時(shí)還有快速充電和放電的能力。
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美國開(kāi)發(fā)納米設備充電裝置

  • 據美國物理學(xué)家組織網(wǎng)近日報道,美國萊斯大學(xué)在儲能設備微型化研究方面取得新進(jìn)展,開(kāi)發(fā)出兩款微型的充電裝置,一種是薄膜式超級電容器,另一種是可充放電的納米線(xiàn),有望為將來(lái)的微型電子產(chǎn)品和納米設備提供電源。這兩項研究分別發(fā)表在近期《自然-納米技術(shù)》網(wǎng)站和《納米快報》上。
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DRAM產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉型期成本下降趨勢放緩

  •   據IHS iSuppli公司的研究,隨著(zhù)DRAM市場(chǎng)過(guò)渡到效率更高的低納米技術(shù),該產(chǎn)業(yè)的成本削減及節省步伐從2012年開(kāi)始將放緩。  
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PCB的有機金屬納米表面涂覆技術(shù)

  • 化學(xué)Ni/Au(ENIG)、化學(xué)鍍錫、化學(xué)鍍銀、化學(xué)鍍Ni/Pd/Au(ENEPIG)和有機可焊性保護劑(OSP)等PCB可焊性表面涂(鍍)覆層不是納米級的表面涂(鍍)覆材料,它們的表面涂覆厚度都在300nm(0.3um)以上。而新開(kāi)發(fā)的有機金屬OM(Or
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標準有助于規范納米行業(yè)的秩序

  • 制定行業(yè)公認的標準是研究納米技術(shù)必不可少的先期工作        就像1849年出現的加利福尼亞淘金熱一樣,納米技術(shù)的出現也帶來(lái)了巨大機遇和極大風(fēng)險。正如在淘金熱時(shí)代出現了很多新技術(shù)、利益和挑戰一樣,人們對納米技術(shù)的探索也將不可避免地促使人們開(kāi)發(fā)一些新工具突破納米關(guān)鍵技術(shù),抓住創(chuàng )造巨大財 富的機遇,但是也存在給環(huán)境、健康和安全帶來(lái)災難性影響的可能性。盡管納米技術(shù)將毋庸置疑地形成很多爆炸性的技術(shù),催生很多新的研究領(lǐng)域,但是也可能對那些不了解
  • 關(guān)鍵字: 納米  CMOS  

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

  •        歐姆定律不一定適用        對更小尺寸、更低功耗電子器件的需求推動(dòng)了納米技術(shù)的發(fā)展。研究人員努力理解量子能級結構和納米級器件的行為以及這些如何影響電氣特性。這使觀(guān)察或預測何時(shí)發(fā)生隧道效應,計算器件的能態(tài)密度,理解低溫環(huán)境下的導電現象以及產(chǎn)生人造原子(其中能量量化可以基于材料的結構和形狀進(jìn)行修改)成為可能。      &nb
  • 關(guān)鍵字: 納米  歐姆定律  

碳納米管和低功耗納米器件電氣特征分析的技巧

  •        目前看來(lái),碳納米管的潛在用途是無(wú)窮無(wú)盡的,僅在半導體行業(yè)就存在著(zhù)大量的潛在應用。研究人員已經(jīng)成功將碳納米管用于FET開(kāi)關(guān)、消費電子存儲器,以及下一代電視機的場(chǎng)發(fā)射顯示器中。研究人員還在嘗試在傳感器應用中利用碳納米管來(lái)探測分子顆粒,支持某些國家安全類(lèi)的應用。此外,人們還在努力探索在數字邏輯中使用碳納米管。        對于碳納米管和其它一些低功耗納米器件,從事半導體和
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納米器件的脈沖測試

  • 引言 ?????? 納米技術(shù)研究已深入到原子挨原子的分子級,構造具有全新特性的新結構。特別地,納米電子領(lǐng)域的發(fā)展十分迅速,其潛在影響涉及非常寬的行業(yè)領(lǐng)域。目前的納米電子研究的內容主要是如何開(kāi)發(fā)利用碳納米管、半導體納米線(xiàn)、阿分子有機電子和單電子器件。 ???????不過(guò),由于多方面的原因,這些微小器件無(wú)法采用標準的測試技術(shù)進(jìn)行測試。其中一個(gè)主要原因在于這類(lèi)器件的物理尺
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咱的納米器件有幾安(A)、伏(V)?

  • 隨著(zhù)納米技術(shù)日新月異的發(fā)展,研究已深入到原子挨原子的分子級,構造具有全新特性的新結構。特別地,納米電子領(lǐng)域...
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納米碳管再度被用來(lái)造福人類(lèi),讓 HIV、癌癥篩檢更

  • 納米碳管再度被用來(lái)造福人類(lèi),讓 HIV、癌癥篩檢更有效率、準確性,癌癥(或 HIV 等其他重大疾?。┖Y檢,向來(lái)是醫療上相當重要的課題,能夠及早發(fā)現、治療,患者不僅可以有更大康復的機會(huì ),也讓治療過(guò)程中所受到的折磨減輕,更可以有效的節省醫療成本。 近日哈佛大學(xué)就跟好鄰居
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超敏感納米傳感器芯片問(wèn)世 能夠感知任何物質(zhì)

  •   一種新型傳感器能夠通過(guò)檢測反射光來(lái)辨識小至分子大的物質(zhì),未來(lái)有可能使傳感器用于從爆炸物探測到癌癥診斷等各個(gè)領(lǐng)域。   據普林斯頓大學(xué)的研究人員稱(chēng),由美國國防部高級研究計劃局出資研制的這種新型傳感器采用了一個(gè)充滿(mǎn)金屬支柱的芯片來(lái)增強反射某物體的光信號,其敏感度要比以前所能達到的高10億倍。   這對于拉曼散射原理的應用來(lái)說(shuō)是個(gè)重大突破,拉曼散射是通過(guò)檢測某個(gè)物體反射的光來(lái)確定其分子的構成。數十年來(lái),研究人員一直想分離出這些光的頻率,但即便采用先進(jìn)的實(shí)驗方法也很難看到它們。   這種新型芯片采用金屬
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納米介紹

納米是長(cháng)度單位,原稱(chēng)毫微米,就是10^-9米(10億分之一米),即10^-6毫米(100萬(wàn)分之一毫米)。納米科學(xué)與技術(shù),有時(shí)簡(jiǎn)稱(chēng)為納米技術(shù),是研究結構尺寸在1至100納米范圍內材料的性質(zhì)和應用。納米效應就是指納米材料具有傳統材料所不具備的奇異或反常的物理、化學(xué)特性,如原本導電的銅到某一納米級界限就不導電,原來(lái)絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時(shí)開(kāi)始導電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面 [ 查看詳細 ]

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