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12 纳米 文章 进入12 纳米技术社区

微型“纳米发电机”问世 心脏跳动即可发电

  •   近日,科学家最新研究显示,一种微型“纳米发电机”可植入体内,从心脏跳动获得能量,向动物活体内植入的传感器提供电能,为体内低血糖等多种疾病状况进行 早期预警。   一种微型“纳米发电机”可植入体内,从心脏跳动获得能量,向动物活体内植入的传感器提供电能目前,科学家已成功地将“纳米发电机”植入 实验老鼠体内,并从老鼠的心脏跳动中获得电流。负责这项研究的是美国加州理工学院王中林带领的研究小组,他们认为纳米发电机产生的电流可驱动活体内传感
  • 关键字: 发电机  纳米  

美制成与大脑突触类似的忆阻器电路

  •   几乎从计算机问世那天起,科学家和技术人员就梦想着有朝一日计算机也能像人脑一样工作。日前,美国密歇根大学的一个研究小组称,他们制成了一种模拟大脑突触的忆阻器电路,证实了此前关于忆阻器能用于电脑神经网络制作的设想。相关论文发表在最新一期的《纳米快报》杂志上。   突触是两个神经元之间或神经元与效应器细胞之间相互接触并借以传递信息的部位。对于中枢神经系统内的大多数神经元来说,突触是其神经信号的唯一输入渠道。 中枢神经系统中的神经元都以突触的形式互联,继而形成复杂的神经元网络。自2008年4月美国惠普实验室
  • 关键字: 忆阻器  纳米  电子元件  

Silecs 公司宣布其亚洲应用中心新建计划

  •   公司事件:   公司董事会议已批准其在亚洲新建一所材料应用中   行业影响:   亚洲应用中心的成立将使得我们给与客户前所未有的高效支持   能够提供本地化的服务,与客户结成更好的伙伴关系   Silecs 公司 CEO 张国辉先生 (Kok Whee Teo)透露,公司董事会议已批准其在亚洲新建一所材料应用中心。该中心的筹立旨在为公司的亚洲客户在其微电子生产和封装过程中,提供更快捷、高效的纳米材料解决方案。Silecs 公司为高精密几何结构半导体生产提供最尖端的硅基聚合物产品,这种精密材料
  • 关键字: Silecs  封装  纳米  

英特尔实验室开发出纳米材料的储能器

  •   公司事件:   Intel的研究员正在开发一种纳米材料   英特尔刚宣布准备安装2.5MW太阳能设施   行业影响:   新材料可被大量生产供给发电厂,并使用在电动汽车   Intel的研究员正在开发一种纳米材料,可能用来制造比今天锂电池存储更多电能密度的超级电容器。如果能够获得成功,新材料可被大量生产供给发电厂,并使用在电动汽车,一直到智能电网中的电能存储单元。   于09年5月成立的英特尔能量系统实验室仅7个人,其工作集中在被称之为微型电网,一种小型的本地电网。实验室的总监Tomm A
  • 关键字: 英特尔  纳米  储能器  

国际固态电路会议上的六件惊奇事

  •   上周在2010年国际固态电路会议(ISSCC)上,大量聚焦在功耗管理电路,缺少关于纳米技术及软件方面的论文及参加者的数量不多,恢复缓慢。   邀请您分享每年来自全球各地芯片设计者的最感兴趣的事,以下是一些体会或者出自编辑们的讨论。   1) 到处都谈功耗   在每个电路设计中如何尽可能的减少电流是最基本的常识,如今可包括处理器,接受器到医疗注入器。因此看到比之前越来越多的有关功耗的醒目标题在文章的开头。   非常清楚,MIPS,每秒百万条指令及兆赫,一直到毫瓦和pico焦耳都可作为新的计量指数
  • 关键字: MIPS  芯片设计  纳米  

手机变身显微镜 快速处理病原体

  •   加州大学洛杉矶分校(U.C.L.A.)的科学家最近成功开发出了一种低成本的“手机显微镜”,该设备有望取代笨重而昂贵的光学显微镜,成为未来主导性的便携式数字化诊疗仪.   加州大学洛杉矶分校的电子工程副教授兼纳米技术研究院成员艾多安·厄兹詹(Aydogan Ozcan)利用自行设计的软件和价值10美元的现成硬件,成功地将一只普通手机改造成了具备疾病筛查功能的数字化显微镜.   只需通过摄像头传感器将血液样本幻灯片插入手机,即可在数秒内读取全息图.   传感器会
  • 关键字: 手机  纳米  传感器  显微镜  

“i”PlatForm:优化影像质量的新一代CT成像平台

  • 2000年以后,多排螺旋CT的飞速发展成为医学影像技术最为活跃的领域,随着扫描速度、探测器宽度的提高,CT临床...
  • 关键字: CT  纳米  CT成像平台  

新纳米陶瓷材料或可制造1TB存储芯片

  •   美国北卡罗来纳州立大学的专家日前宣布,他们已经研制出了一种新的类陶瓷材料,有可能用于芯片制造,将现有计算机的存储能力提升数十倍.   此项研究由北卡州立大学材料科学与工程教授,美国国家科学基金会先进材料和智能结构研究中心总监Jagdish “Jay” Narayan博士主持,成果除了用于计算机存储外,还有可能使用在发动机制造、新能源采集等领域.   这种新材料是在纳米尺度下,将金属镍原子加入氧化镁陶瓷材料中.该材料中的镍原子簇尺寸不过10平方纳米,比目前半导体行业中使用的存
  • 关键字: 纳米  存储芯片  陶瓷  

美军研制纳米芯片 可控制昆虫当“间谍”

  •   国际在线专稿:据国外媒体报道,美国军方目前正在秘密资助一项用于间谍任务的“生物武器”计划,该计划将利用甲虫或其他体型较小的昆虫,来实现窃听或拍照等秘密任务。据悉,美国国防部科技计划局已经花费数年时间,研制出了一种可以执行秘密间谍任务的电子生物武器。科研人员将一个微型的电子芯片植入甲虫大脑,通过笔记本电 脑实现无线遥控“间谍甲虫”。据科研人员介绍,美军计划利用这种植入设备,通过刺激甲虫的大脑来振动翅膀,控制甲虫的起飞、飞行和降落等活动。  
  • 关键字: 纳米  芯片  生物武器  

日本将投资42亿日元建MEMS项目研发基地

  •   新闻事件:   日本拟设立名为“JMEC”的MEMS研发机构   事件影响:   在尖端研发方面,将致力于由企业单独从事高风险较大的研究课题   将提供民间MEMS代工无法满足的少量试制服务,以消除有设计思路却因无法试制而无法发展成业务的现象   日本拟在经济产业省的主导下设立名为“JMEC”(暂称)的MEMS研发机构。与欧洲研发机构比利时IMEC (Interuniversity Microelectr
  • 关键字: 纳米  MEMS  元件器  

美称20年后人类或改造成半机械人 获长生不老

  •   美科学家认为,人类在20年之后将改造成为半机械人,从而获得长生不老   美国科学家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)日前声称,由于对人体机能理解的加深,以及纳米技术和计算机技术的不断发展,人类在20年之后将改造成为半机械人,从而获得长生不老。   库兹韦尔现年61岁,他之前以曾经多次成功预测多项发明的诞生而出名。他表示,人类对基因和电脑技术的理解正在以难以置信 的速度往前推进。 库兹韦尔表示,尽管他的理论似乎看起来显得牵强,但并不是没有根据。仅仅在目前,人类就具备了人工胰腺和神
  • 关键字: 纳米  医疗电子  

澳大利亚研制纳米电子束曝光系统

  •   据澳大利亚莫纳什大学网站报道,澳大利亚研究人员正在研制世界最强大的纳米设备之一——电子束曝光系统(EBL).该系统可标记纳米级的物体,还可在比人发直径小1万倍的粒子上进行书写或者蚀刻.   电子束曝光技术可直接刻画精细的图案,是实验室制作微小纳米电子元件的最佳选择.这款耗资数百万美元的曝光系统将在澳大利亚亮相,并有能力以很高的速度和 定位精度制出超高分辨率的纳米图形.该系统将被放置在即将完工的墨尔本纳米制造中心(MCN)内,并将于明年3月正式揭幕.   MCN的临时负责人阿
  • 关键字: 纳米  EBL  蚀刻.  

锂离子电池的又一次“瘦身”

  •   拥有每年270亿美元的销售额,锂离子电池毫无疑问是充电电池市场的主导者。不过,人们总是希望能做到更好。现在,科学家报告说他们运用纳米技术可以大大 增强锂离子电池的储电能力,或者在保持现有储能水平的条件下大大减轻电池重量。这项新的成果可以带来更小型的笔记本电脑、更远行程的电动汽车等大量的应用。   在传统的充电电池中,带正电的锂离子储存在碳基的阳极上,随着电池放电流动到阴极。这项技术的优点是碳在多次充放电之后仍能保持轻量和耐用,而缺点是6个碳原子才能支持1个锂离子。最近,研究人员尝试用晶体硅制作阳
  • 关键字: 充电电池  纳米  锂离子电池  

美国开发生物纳米电子装置 改善诊断工具性能

  •   美国研究人员在最新一期美国《国家科学院学报》上发表报告说,他们利用脂膜纳米导线开发出一种融入生物成分的纳米电子装置,这种生物纳米电子装置不但可以 改善诊断工具的性能,而且可以提高神经修复技术的水平.现代通讯设备依靠电场及电流传递信息,而生物系统则利用膜受体控制信号传递,其速度可以远远超过世 界上最强大的计算机.例如,将声波转换成神经脉冲是一个非常复杂的过程,但人耳却可以毫不费力地完成这一过程.如果将生物系统与电子装置相结合,无疑将有 助于提高计算机等电子设备的性能.   据此,研究人员将目光转向脂膜
  • 关键字: 生物  纳米  导线  

美大学研究人员发明半导体制作新工艺

  •   美国北卡罗来纳大学与赖斯大学的科学家最近发明了一种新的半导体制作工艺,研究人员称这种发明能让Intel这样的芯片公司“突破摩尔定律的禁锢”,并造出更小更强的处理器。该项发明研究了一种新的硅半导体杂质掺杂方法,科学家们称之为“单分子层嫁接”。过去,半导体是通过向硅晶体内部掺杂杂质而制成的,但随着半导体工艺的发展,晶体管的尺寸也越来越小,这样就很容易出现不同器件之间掺杂度存在差异的情况,造成器件间的性能差异。   为了解决这个问题,这项新发明改变了向半
  • 关键字: Intel  处理器  纳米  半导体  
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