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2 纳米 文章 进入2 纳米技术社区

中国科大设计合成出新型多形体硫化物半导体纳米异质结

  •   近日,中国科学技术大学教授俞书宏课题组与李震宇课题组合作,在多形体硫化物半导体的设计合成及光电转换应用方面取得了新进展。研究成果以封面论文发表在9月26日出版的《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2016,138(39), 12913-12919)上,并被JACS Spotlights选为研究亮点。   新颖的纳米晶材料的合成及其形成机理是目前胶体湿化学方法合成纳米晶研究的重点。硫化铜(Cu2-xS)是一类传统的半导体材料,随着x值的变化呈现出不同的晶体结构,当x值增加时,其禁带宽
  • 关键字: 半导体  纳米  

纳米光刻:激光泡沫笔光刻技术仿造胶体纳米颗粒

  •   胶体颗粒,比如量子点和金属纳米颗粒,它们正成为微电子、可再生能源以及医学领域传感/施药等应用的重要设备。不幸的是,使用光子、聚焦离子束或电子束的标准光刻方法不能在固体基板上图案化这些颗粒。光学镊子提供强大的性能以全面操作这些颗粒,然而,使颗粒固定到基板上仍充满挑战性。此外,光学镊子的高功率运行状态(高达100 mW/μm2)限制了其应用范围。   得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员研发出一种独特的方法,采用功率非常低的激光器在电浆基板和含有胶体纳米颗粒的液体溶液之间的界面位置生成微泡。这种&ld
  • 关键字: 纳米  激光  

Semblant新设硅谷和中国办事处支持日益增长的移动设备纳米保护涂层需求

  •   作为电子设备纳米保护涂层和液害防护行业的市场领导者,Semblant今天宣布,为增强其全球业务,该公司将添设两个新办事处,即位于美国硅谷的全球总部和位于中国珠海的客户涂层中心。这两个办事处都将通过提供大量产品合格审查和销售活动,为客户提供支持。  “我们非常高兴宣布设立两个最新的办事处”,Semblant首席执行官Simon McElrea说:“纳米保护涂层的市场正在快速增长,我们的硅谷和中国办事处将完美地定位于管理市场的业务和运营需要。防水/防腐已经成为消费用电子设备设计师的一个主要关切。Sembl
  • 关键字: Semblant  纳米  

我国纳米科技领域论文数和专利量世界第一

  •   第六届中国国际纳米科学技术会议3日至5日在京召开。记者了解到,纳米技术已和信息技术、生物技术并列,成为当今世界科技 发展的三大重要支柱之一。目前,我国纳米科技领域的论文数量、专利数量以及论文被引用次数等指标已达到“世界第一”的水平。   纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在0.1至100纳米范围内材料的性质和应用。目前,纳米技术已经渗透到全行业、全领域,特别是在健康、能源、电子学、材料、环境、化工催化剂等方面已有广泛应用。   “纳 米技
  • 关键字: 纳米  

整容肉流入市场 食品安全检测好技术推荐

  •   近日,台州市仙居县警方抓获了李某夫妇,查获2000斤整容肉流入市场,廉价鸡肉加染色剂竟能变诱人里脊,而这对夫妻再将这些里脊肉低价出售,至少有500万根肉串流向烧烤摊和冷库。   这些年,地沟油、毒豆芽、回锅油、染色馒头......层出不穷,食品安全检测越来越重要,小编为你推荐一批食品安全检测的好技术,助创业无限。   食品安全快速检测新技术及新产品   本项目运用免疫学方法和原理,结合最新的纳米科学技术,研制和开发食品安全检测新技术和新产品。目前已成功开发针对拟除虫菊酯类、三聚氰胺、黄曲霉毒素、
  • 关键字: 免疫学  纳米  检测  

中国科学院:阵列化LED制造研究进展情况

  •   近年来,微纳米科学技术发展迅速,在产业化方面已经取得了不少进展。然而,实现高密度、规模化微纳米结构的批量操纵是实现芯片器件极具挑战性的关键因素之一。众所周知,利用光镊技术可以实现单个的微纳米结构操纵,然而大面积阵列的操纵是耗时的。实现芯片内高密度、规模化一维微纳米阵列特定对准取向制造是器件集成至关重要的挑战。   氧化锌(ZnO)作为一维微纳米结构家族中最出色的一员,是一种直接宽带隙(3.3eV)半导体,其激子束缚能为60meV。它可应用于激光发射单元,场发射晶体管,光子探测器和发电机。氧化锌微
  • 关键字: 纳米  LED  

新型传感器可检测纳米微粒

  •   华人女科学家及其团队开发出一种新型传感器,可以将检测级别提高到10nm,并实现逐一计数。研究人员表示,该传感器有望检测出更小的粒子、病毒和小分子。   新型传感器可检测纳米微粒   当谐振腔中产生拉曼激光光束,它可能会遇到一个环形圈上的粒子,比如病毒微粒。这条光束会先分成两束,之后两条激光束会作为彼此的参照,从而形成一个自参考(self-referenced)传感模式。(图片来源:J.Zhu,B.Peng,S.K.Ozdemir,L.Yang)   我们身边时时刻刻存在着约1nm大小的纳米颗
  • 关键字: 传感器  纳米  

“相变存储芯片关键技术的合作研发”项目通过验收

  •   8月1日,受科技部国际合作司委托,江苏省科技厅组织专家,对中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所程国胜研究员主持的科技部国际科技合作项目“相变存储芯片关键技术的合作研发”进行了验收。   验收专家组由中国电子科技集团公司第58研究所、南京大学、南京工大、中科院上海硅酸盐研究所、复旦大学、上海交大以及华东师大等单位七位知名专家组成。江苏省科技厅调研员李旭勤、国际合作处主任刘素生、苏州市科技局科技合作与交流处处长秦小鹏、苏州工业园区科技发展局副局长周村、苏州纳米所副所长陈立桅
  • 关键字: 相变存储芯片  纳米  

研究表明新三维封装技术将提高智能移动设备性能

  • 当平面工艺已经无法满足对于性能提升的需求时,3D架构是业界首先能想到的提升方式。
  • 关键字: CMOS  纳米  

ITO薄膜替代技术的发展现状

  •   ITO,即掺锡氧化铟(Indium Tin Oxide)。它是液晶显示器(LCD)、等离子显示器(PDP)、电致发光显示器(EL/OLED)、触摸屏(Touch Panel)、太阳能电池以及其他电子仪表的透明电极最常用的薄膜材料。   未来移动终端、可穿戴设备、智能家电等产品,对触摸面板的有着强劲需求,同时随着触控面板大尺寸化、低价化,以及传统ITO薄膜不能用于可弯曲应用,导电性及透光率等本质问题不易克服等因素,众面板厂商纷纷开始研究ITO的替代品,包括纳米银线、金属网格、纳米碳管以及石墨烯等材料。
  • 关键字: ITO  LCD  纳米  

纳米级电路板可获得245THz超高运算速度

  • 当硅材料即将接近物理极限时,寻找更理想的材料或许是集成电路的出路。
  • 关键字: 纳米  电路  

一种基于BQ25504低功耗、增压型转换器的设计研究

  • 1 BQ25504的介绍 BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,它非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,例如应用在对操作功耗有严格的需求无线电传感器网络。采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,只需要毫瓦级的电力就可以工作。 1.1 BQ25504主要特性 BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC
  • 关键字: BQ25504  纳米  

Nanoleaf纳米LED灯胆即将问世

  •   前段时间,香港首富李嘉诚追捧Nanoleaf纳米LED灯泡,随即在照明市场引发点石成金效应。受惠“李嘉诚效应”,Nanoleaf目前销售反应理想,农历新年出货3,000位客户。不过,Nanoleaf不但没趁势追加生产,更竟然暂停销售,因公司计划两个月后推“强化版”Nanoleaf灯胆。   部署推强化版,未来有必要减价   LED灯胆研发商Nanoleaf的三位创办人近日接受苹果日报专访时表示,目标既不是赚大钱,也非计划上市,只希望为环保出力
  • 关键字: 纳米  LED  

纳米级电路板可获得245THz超高运算速度

  •   新加坡国立大学(NUS)的研究者们设计并制造了一款电路板,而它可以达到高达245THz的速度。这一速度要比现代微处理器的速度要快了上万倍。该研究成果将推动新电路的设计。   当光与某些金属产生联系时,它能产生众多震动频率极快的电子,即离子。我们可以利用这一现象来建造超快计算机等设备。然而该现象发生在极为微小的层面以至于我们无法使用仪器来研究,更别说利用这一现象了。   而NUS大学的研究人员却发现了一种利用该现象的方法。该研究团队构造了一个分子级别的电路板,其中包含2个离子生成器(将光子转
  • 关键字: 纳米  电路  

美科学家开发智能防伪颗粒 假冒商品立现原形

  • 真真假假,假假真真。如何去伪存真一直困扰着人们,美国科学家开发出了一种防伪颗粒,能让假冒商品立即现出原形。面对众多花样翻新的造假手段,新方法也是个思路。
  • 关键字: 智能防伪颗粒  纳米  
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