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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>什么是納米線(xiàn)?納米線(xiàn)在半導(dǎo)體的作用

什么是納米線(xiàn)?納米線(xiàn)在半導(dǎo)體的作用

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2018-11-27 16:19:593143

一種利用金屬納米線(xiàn)上的表面等離激元干涉場(chǎng)作為激發(fā)源的超分辨激發(fā)和成像方法

從而可以調(diào)控量子點(diǎn)的激發(fā)。利用該方法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)相距幾十納米的兩個(gè)量子點(diǎn)的選擇性激發(fā),實(shí)驗(yàn)中通過(guò)對(duì)相距100 nm的兩個(gè)量子點(diǎn)的選擇性激發(fā)演示了該技術(shù)的可行性。通過(guò)將結(jié)構(gòu)照明顯微成像技術(shù)與金屬納米線(xiàn)上的表面等離激元干涉場(chǎng)相結(jié)合,利用模擬計(jì)算實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)量子點(diǎn)的超分辨光學(xué)成像,分辨率約為96 nm。
2018-05-10 10:02:075287

光學(xué)微處理器技術(shù)獲新突破,可自主生產(chǎn)硅納米線(xiàn),從而進(jìn)一步開(kāi)發(fā)相應(yīng)電子元件

光學(xué)微處理器有朝一日可提供光速般的計(jì)算能力,而新研究表明,我們可以生產(chǎn)硅納米線(xiàn),從而選擇性地透射不同顏色的光。在進(jìn)一步開(kāi)發(fā)后,即可在具有全光學(xué)互聯(lián)的納米級(jí)工藝節(jié)點(diǎn)處,構(gòu)建封裝相應(yīng)的電子元件。許多科技愛(ài)好者們都知道,與傳統(tǒng)的銅纜相比,光纜可以提供更高的帶寬和速度。光速被認(rèn)為是任何類(lèi)型運(yùn)動(dòng)的理論速度極限。
2018-07-20 16:46:002094

微流控以及商業(yè)化硅納米線(xiàn)生物傳感器創(chuàng)建了dLABer系統(tǒng)

近日,北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院要茂盛教授與復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系鄭耿峰教授合作集成利用活體大鼠暴露,呼出氣采樣,微流控以及商業(yè)化硅納米線(xiàn)生物傳感器創(chuàng)建了dLABer(Detection of Living
2018-07-16 15:49:054467

如何使用硅晶和氧化鋅來(lái)制造半導(dǎo)體納米線(xiàn),并將其印刷在軟性基板上

文中還描述了這種接觸式印刷方法,包括如何從對(duì)齊的納米線(xiàn)獲得這種電子層,以及使用整體納米線(xiàn)組合來(lái)開(kāi)發(fā)組件。相較于基于單納米線(xiàn)的組件,統(tǒng)計(jì)上來(lái)看,納米線(xiàn)組合的尺寸變化更少得多,因此,基于多納米線(xiàn)的組件在大面積上較具有可接受的響應(yīng)均勻度。
2018-08-23 10:34:153489

利用硅納米線(xiàn)做大面積可彎曲電子產(chǎn)品

英國(guó)的研究人員展示了一種干式接觸印刷系統(tǒng),能將多個(gè)硅納米線(xiàn)移植于軟性的大型基板上,從而開(kāi)發(fā)出能夠有效控制其電子特性的高性能超薄電子層。這為大規(guī)模使用軟性和可彎曲的電子產(chǎn)品開(kāi)啟了新機(jī)會(huì),包括物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能城市等應(yīng)用。
2018-08-29 10:02:283169

納米材料在新型觸控顯示行業(yè)的應(yīng)用

在所有的新材料技術(shù)中,納米材料是近年來(lái)研究最深,應(yīng)用速度最快的新型材料。其中納米線(xiàn)是被定義為一種具有在橫向上被限制在100納米以下(縱向沒(méi)有限制)的一維結(jié)構(gòu)材料,這種尺度上,納米線(xiàn)具有量子力學(xué)效應(yīng),因此也被稱(chēng)作“量子線(xiàn)”。
2018-10-14 10:57:002138

單細(xì)胞內(nèi)活性物質(zhì)的準(zhǔn)確檢測(cè)對(duì)揭示其在生命活動(dòng)中的重要作用

中科院理化技術(shù)研究所師文生研究員課題組以單細(xì)胞內(nèi)次氯酸為檢測(cè)目標(biāo),通過(guò)硅納米線(xiàn)的功能化修飾,制備了基于硅納米線(xiàn)的次氯酸熒光傳感器,并借助微操作系統(tǒng)將單根硅納米線(xiàn)傳感器定位于單細(xì)胞內(nèi),實(shí)現(xiàn)了用單根硅納米線(xiàn)熒光傳感器對(duì)單細(xì)胞中內(nèi)源性次氯酸的檢測(cè)。
2018-11-01 11:29:133935

TPK控股銀納米線(xiàn)觸控解決方案獲LG電子訂單

據(jù)悉,LG將使用銀納米線(xiàn)觸控面板生產(chǎn)智能家用電器,以區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品,而配備了該新觸控技術(shù)的LG產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2019年上市。
2018-12-16 09:54:401376

科學(xué)家成功開(kāi)發(fā)出納米線(xiàn)UV LED,發(fā)光強(qiáng)度是同類(lèi) LED的五倍

美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST)科學(xué)家成功開(kāi)發(fā)出納米線(xiàn)UV LED,由于采用了特殊類(lèi)型的外殼,其發(fā)光強(qiáng)度是基于更簡(jiǎn)單外殼的同類(lèi)LED產(chǎn)生的光強(qiáng)度的五倍。
2019-04-01 16:03:054092

王智杰課題組采用陽(yáng)極氧化鋁模板技術(shù)合成超長(zhǎng)Cu2O納米線(xiàn)陣列

,到目前為止該方案仍然難以大規(guī)模實(shí)際應(yīng)用。為了解決這一問(wèn)題,通過(guò)合成獨(dú)特形貌的電極是從根本上提高光催化分解水效率的一種有效方法,這主要基于其結(jié)構(gòu)上(大小和形狀)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。納米線(xiàn)作為一種典型的納米結(jié)構(gòu),已經(jīng)在各種半導(dǎo)體中成功制備出來(lái),用以提高其光電化學(xué)性能。
2019-05-23 14:39:466693

大連理工研制出了高可靠性低功耗高靈敏度的GaN納米線(xiàn)氣體傳感器

大連理工大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授黃輝團(tuán)隊(duì)發(fā)明了無(wú)漏電流“納米線(xiàn)橋接生長(zhǎng)技術(shù)”,解決了納米線(xiàn)器件的排列組裝、電極接觸及材料穩(wěn)定性問(wèn)題,研制出高可靠性、低功耗及高靈敏度的GaN納米線(xiàn)氣體傳感器,該傳感器可推廣至生物檢測(cè)以及應(yīng)力應(yīng)變檢測(cè)等。
2019-06-03 14:34:431567

納米線(xiàn)傳感器“長(zhǎng)”出來(lái)了,傳感芯片即將到來(lái)

該技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)了“無(wú)漏電流”GaN橋接納米線(xiàn),研制出的GaN納米線(xiàn)氣體傳感器將推動(dòng)傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:553806

行業(yè) | 非制冷“納米線(xiàn)”中短波紅外光電二極管

磷化銦襯底上的InAs和InAsSb納米線(xiàn)可形成適用于焦平面陣列的室溫SWIR或MWIR光電二極管。
2019-08-05 16:23:203396

彎曲銀納米線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)為科學(xué)家?guī)?lái)新的思考方向

實(shí)驗(yàn)是為了改進(jìn)昂貴的商用芯片。科學(xué)家采用透射電鏡可以檢測(cè)納米粒子,能夠詳細(xì)研究單個(gè)銀納米線(xiàn)。這讓透射電鏡設(shè)計(jì)和制造樣品芯片,能夠無(wú)比準(zhǔn)確的空間分辨率表征和操縱納米材料。
2019-10-01 17:16:002687

金屬納米線(xiàn)網(wǎng)格,可提升太陽(yáng)能電池的效率

于是,美國(guó)勞倫斯·利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)的研究人員開(kāi)始研究有序的金屬納米線(xiàn)網(wǎng)格。它能夠提供高透射率(由于納米線(xiàn)的直徑較小),高導(dǎo)電率(由于網(wǎng)格中的觸點(diǎn)較多),并使用了更普通的元素。這項(xiàng)研究發(fā)表在《軟物質(zhì)(Soft Matter)》期刊上。
2019-12-11 14:14:193023

澳大利亞提出鉆石納米線(xiàn)束設(shè)計(jì),將為儲(chǔ)能形式帶來(lái)新革命

昆士蘭科技大學(xué)的研究人員提出了一種鉆石納米線(xiàn)束的新設(shè)計(jì),這可能為一種新的機(jī)械儲(chǔ)能形式鋪平道路。
2020-05-07 22:57:452928

上海微系統(tǒng)所在Ⅳ族GeSn納米線(xiàn)生長(zhǎng)制備及其光電探測(cè)應(yīng)用中取得進(jìn)展

上海微系統(tǒng)所研究人員利用分子束外延技術(shù),成功制備出大面積、高密度且高長(zhǎng)寬比的Ge納米線(xiàn),并利用其作為模板,通過(guò)二次沉積法獲得了Sn組分可達(dá)~10%的GeSn/Ge雙層納米線(xiàn)結(jié)構(gòu)。
2020-06-01 14:23:561969

納米級(jí)設(shè)備的脈沖測(cè)試

納米技術(shù)研究與在分子水平上的物質(zhì),一個(gè)原子一個(gè)原子,建立具有根本性的新結(jié)構(gòu)特性。 特別是,納米電子領(lǐng)域正在迅速發(fā)展具有廣泛的潛在影響行業(yè)。 當(dāng)今的納米電子學(xué)研究包括利用碳納米管,半導(dǎo)體納米線(xiàn),分子有機(jī)電子產(chǎn)品和單電設(shè)備。
2021-03-18 15:45:169

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》III-V的光子學(xué)特性

書(shū)籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》 文章:III-V的光子學(xué)特性 編號(hào):JFKJ-21-215 作者:炬豐科技 摘要 ? ???III-V型半導(dǎo)體納米線(xiàn)已顯示出巨大的潛力光學(xué)、光電和電子器件的構(gòu)建
2023-04-19 10:03:0093

一種純相超細(xì)InAs–Al納米線(xiàn)的制造方法

首次在極細(xì)的InAs納米線(xiàn)上原位外延生長(zhǎng)出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)能隙和雙電子庫(kù)侖阻塞等現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)節(jié)納米線(xiàn)的直徑,為未來(lái)研究馬約拉納零能模打開(kāi)了一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)維度。
2022-04-11 13:17:43905

一種高度靈敏的CD63抗體功能化硅納米線(xiàn)Bio-FET

研究人員對(duì)硅納米線(xiàn)Bio-FET進(jìn)行了制造和表征,如圖1a和圖2所示,該器件由硅納米線(xiàn)FET器件和PDMS微流體層構(gòu)成,尺寸為15mm × 26mm,具有用于通過(guò)外部注射泵加載外泌體樣品的入口和出口(圖2a)。
2022-06-08 09:28:191349

一種二維材料半導(dǎo)體晶體管多柵結(jié)構(gòu)

背柵控制隨著納米線(xiàn)直徑的增加而逐漸減小;(c)器件具有大開(kāi)態(tài)電流和小的SS。
2022-10-10 10:52:521137

基于石墨烯/硅納米線(xiàn)陣列異質(zhì)結(jié)的響應(yīng)式近紅外光探測(cè)器

基于此,在本文中,研究了一種基于硅納米線(xiàn)陣列/石墨烯異質(zhì)結(jié)的高靈敏度近紅外光探測(cè)器,并對(duì)其電性能與光學(xué)特性進(jìn)行了研究。
2022-11-24 11:20:561110

新型ZnO納米線(xiàn)可顯著降低濕度對(duì)SAW紫外傳感器的影響

聲表面波(SAW)技術(shù)由于其小型化、便攜性、與微電子集成的潛力以及無(wú)源/無(wú)線(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛用于紫外(UV)檢測(cè)。為了提高紫外靈敏度,納米線(xiàn)(nanowires,NWs),例如ZnO,由于其高度多孔
2022-11-29 15:19:46747

我國(guó)科學(xué)家首次成功制備可用于鋰電池的金剛石納米線(xiàn)

金剛石納米線(xiàn)是一類(lèi)具有類(lèi)金剛石成鍵方式的一維碳材料。該材料結(jié)合了金剛石結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)度及聚合物的柔韌性特點(diǎn),在高熱導(dǎo)材料、儲(chǔ)能裝置等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。
2022-12-02 10:22:42441

為什么納米線(xiàn)對(duì)半導(dǎo)體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線(xiàn)中的電子狀態(tài)確實(shí)有所不同。由于納米線(xiàn)的量子效應(yīng),納米線(xiàn)的電子將占據(jù)離散的帶,而不是連續(xù)的狀態(tài)。即使每個(gè)電子都受到量子限制——因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">納米線(xiàn)內(nèi)的勢(shì)阱彼此靠近——它們也可以通過(guò)電子在勢(shì)阱之間穿隧連接起來(lái)。
2022-12-19 10:58:20636

為什么納米線(xiàn)對(duì)電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)可能是一件大事

為什么納米線(xiàn)對(duì)電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)可能是一件大事
2022-12-30 09:40:06389

開(kāi)發(fā)一種由納米線(xiàn)陣列制成的氣體傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,澳大利亞國(guó)立大學(xué)(Australian National University)的研究人員開(kāi)發(fā)出了一種由納米線(xiàn)陣列制成的氣體傳感器,憑借小尺寸很容易集成到硅芯片中。
2023-01-29 11:24:53163

新型超導(dǎo)納米線(xiàn)光子檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)高速量子通信

PEACOQ探測(cè)器是由厚度僅為7.5納米納米線(xiàn)制成的,或比人的頭發(fā)薄約1萬(wàn)倍。在非常冷的溫度下操作它--大約1開(kāi)爾文,或-458°F--使納米線(xiàn)變得超導(dǎo),這意味著它們沒(méi)有電阻。
2023-01-31 09:36:09371

碳化硅納米線(xiàn)的應(yīng)用

碳化硅納米線(xiàn),SiC納米線(xiàn)(SiC nanowires),SiC短纖維(SiC fiber),SiC晶須(SiC whiskers)的主要應(yīng)用方向,檢測(cè)XRD圖譜SiC納米線(xiàn)是一種徑向上尺寸低于
2023-02-20 15:52:540

碳化硅(SiC)納米線(xiàn)介紹

SiC納米線(xiàn)是一種徑向上尺寸低于100nm,長(zhǎng)度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中 心及難點(diǎn)。SiC納米線(xiàn)在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:050

氮化鎵納米線(xiàn)和氮化鎵材料的關(guān)系

氮化鎵納米線(xiàn)是一種基于氮化鎵材料制備的納米結(jié)構(gòu)材料,具有許多優(yōu)異的電子、光學(xué)和機(jī)械性質(zhì),因此受到了廣泛關(guān)注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導(dǎo)體材料,具有優(yōu)異的電子和光學(xué)性質(zhì),也是氮化鎵納米線(xiàn)的主要材料來(lái)源。
2023-02-25 17:25:15739

基于微生物納米線(xiàn)的電子鼻有望變革健康監(jiān)測(cè)

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校(UMass Amherst)的科學(xué)家近日?qǐng)?bào)道了一種新型納米線(xiàn),其比人類(lèi)頭發(fā)絲細(xì)10000倍,可以利用普通的細(xì)菌廉價(jià)地生長(zhǎng)而成
2023-03-08 10:02:37647

科學(xué)家用銀線(xiàn)團(tuán)搭建「納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)」,觸電就像大腦一樣運(yùn)作

這也是如今不少AI科學(xué)家們夢(mèng)寐以求的特性。最近,來(lái)自悉尼大學(xué)和日本國(guó)家材料科學(xué)研究所的科學(xué)家們?cè)谧匀煌ㄓ嵣习l(fā)表論文,試著通過(guò)使用納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)(NWN)來(lái)模擬人類(lèi)大腦在受到電激時(shí)的反應(yīng),實(shí)驗(yàn)效果還不錯(cuò)。
2023-05-04 09:30:33366

垂直金屬包層結(jié)構(gòu)助力提高納米線(xiàn)LED光提取效率

基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體納米線(xiàn)(NW)的納米級(jí)光源有望成為下一代硅光子學(xué)、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(dá)(LiDAR)技術(shù)的基石。
2023-05-05 09:06:29235

小型超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)系統(tǒng),為機(jī)載平臺(tái)提供高精度探測(cè)數(shù)據(jù)

根據(jù)工作機(jī)理,單光子探測(cè)器主要有光電倍增管(PMT)、單光子雪崩二極管(SPAD)、超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器(SNSPD)等類(lèi)型。其中,SNSPD因其具有探測(cè)效率高、時(shí)間精度高、探測(cè)速度快和暗計(jì)數(shù)率低等特點(diǎn),并且通過(guò)探測(cè)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:09796

中科院:用于摩擦納米發(fā)電機(jī)和自供能傳感器的表面工程銀納米線(xiàn)透明導(dǎo)電薄膜

傳感新品 【中科院北京納米能源與系統(tǒng)研究所:用于摩擦納米發(fā)電機(jī)和自供能傳感器的表面工程銀納米線(xiàn)透明導(dǎo)電薄膜】 摩擦納米發(fā)電機(jī)由于能夠高效的將低頻/高熵機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,受到廣泛的關(guān)注。因此進(jìn)一步提高
2023-05-11 10:14:09629

基于銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)復(fù)合材料的電化學(xué)無(wú)酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線(xiàn)和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線(xiàn)進(jìn)行了形貌和結(jié)構(gòu)表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)電極,用于后續(xù)無(wú)酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

半導(dǎo)體材料在納米光子學(xué)中的作用

半導(dǎo)體材料在開(kāi)發(fā)納米光子技術(shù)方面發(fā)揮著重要作用
2023-05-14 16:58:55591

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器

超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器(SNSPD)優(yōu)異的時(shí)間特性(時(shí)間抖動(dòng)和響應(yīng)速度)是其最具吸引力的優(yōu)勢(shì)之一,并且已在量子通信、量子計(jì)算等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-06-21 09:31:56412

一種接近像素級(jí)讀出的超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器(SNSPD)陣列

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期,南京大學(xué)張蠟寶教授課題組研制出一種接近像素級(jí)讀出的超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:54754

一種具有435 mV光電壓的n+p-型硅納米線(xiàn)光電陰極生產(chǎn)NADH

低光電壓的影響,因此需要高陰極偏置電壓來(lái)產(chǎn)生NADH。基于此,加州大學(xué)伯克利分校楊培東院士等人報(bào)道了一種具有435 mV光電壓的n+p-型硅納米線(xiàn)(n+p-SiNW)光電陰極,以驅(qū)動(dòng)高能量-效率的生產(chǎn)NADH。
2023-09-05 10:06:43405

美國(guó)制造出一種40萬(wàn)像素的超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子相機(jī)

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的研究人員制造出一款包含40萬(wàn)像素的超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子相機(jī),其分辨率超過(guò)其它同類(lèi)相機(jī)的數(shù)十至數(shù)百倍。
2023-11-01 09:48:27235

利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)極低占空比超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器

近日,中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團(tuán)隊(duì)與武愛(ài)民團(tuán)隊(duì)合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了極低占空比超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器,在保證高吸收效率的同時(shí)成倍提高了探測(cè)速度。
2023-12-06 09:39:37226

Single Quantum超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器最新應(yīng)用進(jìn)展

超導(dǎo)納米線(xiàn)單光子探測(cè)器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測(cè)設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來(lái)探測(cè)單個(gè)光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23238

三星半導(dǎo)體將其“第二代3納米”工藝正式更名為“2納米”!

近期,科技巨頭三星半導(dǎo)體做出了一個(gè)引人注目的決策:將其“第二代3納米”工藝正式更名為“2納米”。
2024-03-06 13:42:14321

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