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標簽 > 納米線
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在建筑物中,減少空調(diào)、暖氣等室內(nèi)溫控設(shè)備的過度使用,是實現(xiàn)節(jié)能減排目標的重要途徑之一。窗戶作為太陽光輻射能量進入建筑室內(nèi)的主要媒介,安裝可以阻擋太陽光輻射……
與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實有所不同。由于納米線的量子效應(yīng),納米線的電子將占據(jù)離散的帶,而不是連續(xù)的狀態(tài)。即使每個電子都受到量子限制——因為納...
金剛石納米線是一類具有類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)的高強度及聚合物的柔韌性特點,在高熱導(dǎo)材料、儲能裝置等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。
8月,經(jīng)國際電工委員會(IEC)批準,由中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所超導(dǎo)電子實驗室研究員尤立星牽頭制定的超導(dǎo)條帶光子探測器(SSPD)的國際標準IEC 617...
通過化學(xué)設(shè)計和實驗相結(jié)合,該團隊創(chuàng)建了一系列一維拓撲絕緣體,并成功打破了指數(shù)衰減規(guī)則,即一個量以與其當前值成比例的速率減少的過程公式。利用這兩種自由基邊...
研究人員對硅納米線Bio-FET進行了制造和表征,如圖1a和圖2所示,該器件由硅納米線FET器件和PDMS微流體層構(gòu)成,尺寸為15mm × 26mm,具...
2022-06-08 標簽:場效應(yīng)晶體管納米線 1969 0
首次在極細的InAs納米線上原位外延生長出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)能隙和雙電子庫侖阻塞等現(xiàn)象。通過調(diào)節(jié)納米線的直徑,為未來研究馬約拉納零能模打開了一個...
該工作首次展示了利用單個重離子進行單納米光刻的潛力,證明了無機負膠HSQ具有可靠的亞5nm光刻分辨能力。通過利用先進的重離子微束直寫技術(shù)和單離子輻照技術(shù)...
臺積電2nm工藝取得重大內(nèi)部突破 有望2024年步入量產(chǎn)
這幾年,天字一號代工廠臺積電在新工藝進展上簡直是開掛一般的存在,7nm工藝全面普及,5nm工藝一路領(lǐng)先,3nm工藝近在眼前,2nm工藝也進展神速。 根據(jù)...
王智杰課題組采用陽極氧化鋁模板技術(shù)合成超長Cu2O納米線陣列
自從1972年Fujishima和Honda首次報道利用TiO2電極在光電化學(xué)裝置中實現(xiàn)分解水產(chǎn)氫以來,將太陽能轉(zhuǎn)化為氫等化學(xué)燃料逐漸成為解決全球可持續(xù)...
光學(xué)微處理器技術(shù)獲新突破,可自主生產(chǎn)硅納米線,從而進一步開發(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算能力,而新研究表明,我們可以生產(chǎn)硅納米線,從而選擇性地透射不同顏色的光。在進一步開發(fā)后,即可在具有全光學(xué)互聯(lián)的納米...
光子集成又一重大技術(shù)突破!光子電路放置納米線成為現(xiàn)實。
LinkedIn與電子一體化的巨大成功故事相反,光子集成技術(shù)還處于起步階段。它面臨的最嚴重的障礙之一是需要使用不同的材料來實現(xiàn)不同的功能,不像電子集成。...
美國國家航空航天局(NASA)與韓國科學(xué)技術(shù)研究院(KAIST)合作,研制出了一款能自我修復(fù)的晶體管。研究人員表示,最新自我修復(fù)技術(shù)有助于研制單芯片飛船...
加州大學(xué)開發(fā)出可循環(huán)十萬次而不減少容量的電池技術(shù)
當前電池技術(shù)的一大劣勢,就是可充電循環(huán)的次數(shù)太少(多在千次左右)。隨著時間的推移,電池的容量會不斷縮減。雖然不至于很快報廢,但這意味著后續(xù)充電的過程...
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