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4 納米 文章 最新資訊

世界最小納米激光發(fā)射器問世 將推動芯片通信

  •   德克薩斯州立大學(xué)的物理學(xué)家與中國的同行合作,研制出了世界上最小的半導(dǎo)體激光發(fā)射器?!禨cience》雜志上將發(fā)表他們的研究成果。研究者們介紹,要研制更快、更小、更節(jié)能的光子發(fā)射器,最關(guān)鍵的是要實現(xiàn)半導(dǎo)體激光器的微型化。這項技術(shù)可應(yīng)用于超級計算機(jī)芯片、高敏感度生物傳感器、疾病的治療與研究以及下一代通信技術(shù)的研發(fā)等多個領(lǐng)域。   普通的光電子器件利用納米發(fā)射器產(chǎn)生光信號來傳遞信息,它們已具備替代傳統(tǒng)電子電路的潛力。但是,光電子器件的尺寸和性能卻受到了“三維光學(xué)衍射極限”的限制。
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求索不止 激發(fā)新生代創(chuàng)新潛能

  • “3M中國首屆大學(xué)生創(chuàng)新大賽總決賽暨頒獎典禮”在3M中國研發(fā)中心圓滿落幕。最終共有來自復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、華東理工大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)的14支參賽隊伍分獲本次比賽的一、二、三等獎及創(chuàng)新獎。
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納米晶材料應(yīng)用于逆變電源的優(yōu)點與問題

  • 高頻逆變電源的工作頻率在20kHz~50 kHz,作為電源心臟的主變壓器,傳統(tǒng)的鐵芯材料鐵氧體雖高頻損耗較低,但其低頻段(100kHz以下)的磁特性不太好,又因其飽和磁感應(yīng)值(Bs)較低,鐵芯的體積和重量仍較大,此外,鐵
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PCB的有機(jī)金屬納米表面涂覆技術(shù)介紹

  • 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(jī)可焊性保護(hù)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。而新開發(fā)的有機(jī)金屬OM(Or
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中芯北京與北京市合作啟動二期項目

  • 中芯國際集成電路制造有限公司(簡稱“中芯國際”,紐約證交所股票代碼:SMI,香港聯(lián)合交易所股票代碼:981)的子公司中芯國際集成電路制造(北京)有限公司(簡稱"中芯北京")與北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署合作框架文件,將以合資的方式建設(shè)中芯北京二期項目。
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旭硝子向美企出資開發(fā)高附加值玻璃

  •   日本旭硝子日前發(fā)布消息,稱已向擁有最尖端納米構(gòu)造技術(shù)的美國Rolith公司進(jìn)行了出資。據(jù)旭硝子介紹,將納米構(gòu)造技術(shù)與旭硝子的玻璃涂裝技術(shù)相結(jié)合,能夠開發(fā)出可防止指紋附著以及防止起霧的高附加值玻璃。   旭硝子通過其美國子公司AGC America向Rolith公司進(jìn)行了總額為200萬美元的投資。Rolith公司開發(fā)的納米構(gòu)造技術(shù)可在玻璃基板上形成數(shù)百nm級的規(guī)則凹凸圖案。而旭硝子則擅長在玻璃表面形成功能薄膜的涂裝技術(shù),通過組合使用兩種技術(shù),不僅能夠防止指紋附著在移動終端的玻璃保護(hù)罩上、防止車窗玻璃起
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Tegal出售納米沉積技術(shù)

  •   芯片設(shè)備制造商Tegal日前表示,該公司已經(jīng)以大約360萬美元售出超過30項的納米沉積(Nanolayer deposition, NLD)專利。   Tegal并未透露專利購買者的細(xì)節(jié)。該公司曾在去年9月時宣布將尋求出售專利。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)品線給OEM Group Inc.;另外,去年稍早該公司也將深層反應(yīng)離子蝕刻設(shè)備出售給SPTS。   Tegal表示,該公司仍希望能以剩下的NLD技術(shù)售價能高于400萬美元。目前該公司仍就其專利組合中的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大幅提升了氮化鎵LED將電流轉(zhuǎn)化為紫外線的效能。   通過在納米線上施加機(jī)械應(yīng)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(diào)整電荷的傳輸,并加強(qiáng)LED的載子注入。這種壓電電勢對于光電設(shè)備的控制被稱為壓電—光電效應(yīng)。這一效應(yīng)可增加電子和空穴重新結(jié)合以產(chǎn)生光子的速率,并通過提升發(fā)光強(qiáng)度和增加注入電流,加強(qiáng)設(shè)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,從實際情況來看,這個新效應(yīng)可對光電過程產(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...
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美發(fā)明納米管固態(tài)超級電容器 推動儲能器發(fā)展

  •   據(jù)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(chǔ)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)一般被稱為超級電容器,擁有比電池等用于調(diào)節(jié)流量或供應(yīng)電力的快速突發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)電容器多幾百倍的能量,同時還有快速充電和放電的能力。
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美國開發(fā)納米設(shè)備充電裝置

  • 據(jù)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(shè)備微型化研究方面取得新進(jìn)展,開發(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,有望為將來的微型電子產(chǎn)品和納米設(shè)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(zhuǎn)型期成本下降趨勢放緩

  •   據(jù)IHS iSuppli公司的研究,隨著DRAM市場過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(jié)省步伐從2012年開始將放緩。  
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PCB的有機(jī)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(jī)可焊性保護(hù)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。而新開發(fā)的有機(jī)金屬OM(Or
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標(biāo)準(zhǔn)有助于規(guī)范納米行業(yè)的秩序

  • 制定行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是研究納米技術(shù)必不可少的先期工作        就像1849年出現(xiàn)的加利福尼亞淘金熱一樣,納米技術(shù)的出現(xiàn)也帶來了巨大機(jī)遇和極大風(fēng)險。正如在淘金熱時代出現(xiàn)了很多新技術(shù)、利益和挑戰(zhàn)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(jī)遇,但是也存在給環(huán)境、健康和安全帶來災(zāi)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
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新的微分電導(dǎo)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了納米技術(shù)的發(fā)展。研究人員努力理解量子能級結(jié)構(gòu)和納米級器件的行為以及這些如何影響電氣特性。這使觀察或預(yù)測何時發(fā)生隧道效應(yīng),計算器件的能態(tài)密度,理解低溫環(huán)境下的導(dǎo)電現(xiàn)象以及產(chǎn)生人造原子(其中能量量化可以基于材料的結(jié)構(gòu)和形狀進(jìn)行修改)成為可能。      &nb
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4 納米介紹

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