氧化鎵是一種新型超寬禁帶半導(dǎo)體材料,是被國(guó)際普遍關(guān)注并認(rèn)可已開啟產(chǎn)業(yè)化的第四代半導(dǎo)體材料。與碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體相比,氧化鎵的禁帶寬度遠(yuǎn)高于后兩者,其禁帶寬度達(dá)到4.9eV,高于碳化硅
2023-03-15 11:09:59
體電感薄的絕緣層和熱穩(wěn)定性及良好的粘附性,且具有合適的顆粒粒度對(duì)利用鐵粉材料制備一體成型電感的效率有很大的提高。一體成型電感粉材料對(duì)制備的影響分析?主要可以通過以上四點(diǎn)來進(jìn)行考慮!您想要了解更多知識(shí)!可以關(guān)注:岑科電感http://www.cenkersz.com/ytcxd.html`
2019-08-03 15:15:23
【作者】:劉靖;李翠華;楊敦旭;【來源】:《廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2010年02期【摘要】:提出了一種提取戶外建筑目標(biāo)圖像中布局信息的方法.首先,基于超像素技術(shù)對(duì)所給的圖像進(jìn)行大致區(qū)域劃分.超
2010-04-24 09:47:27
SiC器件的50%至70%??捎眯?–砷化鎵作為一種材料已經(jīng)在射頻應(yīng)用中廣泛使用,是世界上第二大最常用的半導(dǎo)體材料。由于其廣泛使用,它可以從多個(gè)來源獲得,其制造工藝類似于硅。這些因素都支持該技術(shù)的低成本
2023-02-22 17:13:39
實(shí)用和更堅(jiān)固的制造工藝來封裝它。NG-B納米編碼器簡(jiǎn)介:NG-B計(jì)量系統(tǒng)的一些特點(diǎn)是獨(dú)一無二的,特別像它低成本、快速、高度精確的插值算法(一種圖像處理方法)的特點(diǎn)。雙軸PolarFlash處理傳感器的信號(hào)
2013-11-18 14:53:25
什么是超快恢復(fù)二極管?’既然那么多的朋友都有關(guān)注到這個(gè)問題,那么我們今天就來為大家淺談一下超快恢復(fù)二極管。揭開它神秘的面紗。?超快恢復(fù)二極管是一種具有開關(guān)特性好、反向恢復(fù)時(shí)間超短的半導(dǎo)體二極管,常用
2016-04-20 14:38:22
函(DFT)的擬合,可以進(jìn)一步獲得準(zhǔn)確的元素價(jià)態(tài)甚至是電子態(tài)的信息。AI.Sharab等在研究氟化鐵和碳的納米復(fù)合物電極材料時(shí)利用STEM—EELS聯(lián)合技術(shù)研究了不同充放電狀態(tài)時(shí)氟化鐵和碳的納米復(fù)合物
2016-12-30 18:37:56
材料是一種具有人工設(shè)計(jì)的微觀結(jié)構(gòu)的新型材料,能夠展現(xiàn)出自然界中不存在的物理性質(zhì)。超表面則是一種特殊類型的超材料,其主要功能是通過人工設(shè)計(jì)的光學(xué)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)對(duì)入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,為光電子
2024-02-20 09:20:23
DIY一種超微型接聽器
2013-10-01 11:17:38
如何進(jìn)行超快I-V測(cè)量?下一代超快I-V測(cè)試系統(tǒng)關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn)有哪些?
2021-04-15 06:33:03
現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)吸波材料的吸波性能要求越來越高,一般傳統(tǒng)的吸波材料很難滿足需要。由于結(jié)構(gòu)和組成的特殊性,使得納米吸波涂料成為隱身技術(shù)的新亮點(diǎn)。納米材料是指三維尺寸中至少有一維為納米尺寸的材料,如薄膜
2019-08-02 07:51:17
性能影響很大。例如,在制備納米材料時(shí),如果顆粒尺寸分布不均勻,則會(huì)影響其光學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)等性能;在制備藥物時(shí),如果藥物微粒大小不一致,則會(huì)影響其生物利用度和藥效。圖1:中芯啟恒LNP脂質(zhì)體制備設(shè)備
2023-11-28 13:38:39
為什么要提出一種超視V8”銀行視頻監(jiān)控系統(tǒng)?介紹一種“超視V8”銀行視頻監(jiān)控系統(tǒng)的解決方案
2021-06-02 06:07:06
近年來,在軍用天線等應(yīng)用領(lǐng)域,國(guó)外超材料技術(shù)取得了突破性進(jìn)展。例如,英國(guó)BAE系統(tǒng)公司和倫敦瑪麗女王學(xué)院研制出一種新型超材料平面天線,利用超材料平面匯聚電磁波的特性,替代了傳統(tǒng)天線的拋物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
[3]和[13]中用的樣品,不能被用于實(shí)際應(yīng)用。在本文中,對(duì)于3-D互連的超材料制造的低溫共燒陶瓷(LTCC),表現(xiàn)出的每種設(shè)計(jì)規(guī)范所表現(xiàn)出的超材料色散現(xiàn)象,我們提出了一種設(shè)計(jì)方法。LTCC工藝被廣泛
2019-05-28 06:48:29
,超磁致伸縮換能器的驅(qū)動(dòng)電源是影響系統(tǒng)工作性能優(yōu)劣的關(guān)鍵因素。針對(duì)電源控制技術(shù)的數(shù)字化、智能化發(fā)展,文中設(shè)計(jì)了一種基于DSP器件的數(shù)字逆變電源,用以驅(qū)動(dòng)超磁斂伸縮換能器正常工作,同時(shí)進(jìn)行諧振頻率的自動(dòng)
2021-02-23 07:25:03
砷化鎵功率二極管是寬帶隙半導(dǎo)體器件,其性能僅為碳化硅(SiC)的70%左右。本文對(duì)10kW LLC轉(zhuǎn)換器中GaAs、SiC和超快硅二極管的性能進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試,該轉(zhuǎn)換器也常用于高效電動(dòng)汽車充電
2023-02-21 16:27:41
設(shè)計(jì),而微波開關(guān)器(RF switch)則利用D-mode pHEMT來設(shè)計(jì)。
公司領(lǐng)先全球研發(fā)于六吋砷化鎵基板,同時(shí)制作二種以上高效能之組件,以整合芯片制程上之技術(shù),并縮小射頻模組電路面積、降低成本
2019-05-27 09:17:13
急需一種流動(dòng)性更強(qiáng)的新材料來替代硅。三五族材料砷化銦鎵就是候選半導(dǎo)體之一,普渡大學(xué)通過這種材料做出了全球首款3D環(huán)繞閘極(gate-all-around)晶體管。此外,三五族合金納米管將把閘極長(zhǎng)度
2011-12-08 00:01:44
吸波材料已不能滿足民用、尤其是軍事應(yīng)用需求。因此,研制更薄、更輕、頻帶更寬的新型吸波材料已成為當(dāng)前的緊迫課題。超材料(Metamaterial,MTM)是近年來電磁領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,其特點(diǎn)是具有亞
2019-05-28 07:01:30
,是安徽省內(nèi)首家從事新材料、納米技術(shù)、高純氧化鋁研究、生產(chǎn)以及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè),也是國(guó)內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)高純氧化鋁、納米材料規(guī)模最大、技術(shù)最好的生產(chǎn)廠家,注冊(cè)資本1100萬元。公司一季度出口創(chuàng)匯390萬元
2011-11-12 09:57:00
用于射頻和微波系統(tǒng)的超緊湊型可調(diào)諧MMIC濾波器
2019-05-20 17:24:24
實(shí)驗(yàn)名稱:基于電場(chǎng)誘導(dǎo)的白光LED結(jié)構(gòu)化涂層制備及其應(yīng)用研究 研究方向:電場(chǎng)誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)制備工藝試驗(yàn)研究 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 本文主要圍繞:平面電極和機(jī)構(gòu)化電極兩種電場(chǎng)誘導(dǎo)工藝進(jìn)行試驗(yàn)研究,在平面電極
2022-03-29 15:44:41
納米級(jí)材料結(jié)構(gòu)放大了壓電效應(yīng)。但是到目前為止,壓電式納米發(fā)電機(jī)還不能產(chǎn)生非常顯著的發(fā)電量。現(xiàn)在王教授帶領(lǐng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)展示了一種不同的方法,很可能會(huì)解決發(fā)電量不足的問題,即靜電和摩擦。 喬治亞州技術(shù)學(xué)院
2012-12-04 10:25:29
請(qǐng)問一下VGA應(yīng)用中硅器件注定要改變砷化鎵一統(tǒng)的局面?
2021-05-21 07:05:36
MAVR-000120-12030W GaAs超突變MACOM 的 MA46H120 系列是一種砷化鎵倒裝芯片超突變變?nèi)荻O管。這些器件是在 OMCVD 外延晶圓上制造的,采用
2023-02-10 11:22:13
MAVR-000120-14110PGaAs超突變MACOM 的 MAVR-000120-1411 是一種砷化鎵倒裝芯片超突變變?nèi)荻O管。該器件是在 OMCVD 外延晶圓上制造的,采用專為實(shí)現(xiàn)高器件
2023-02-13 11:30:35
TFN超窄帶寬可調(diào)諧光學(xué)濾波器TeraXion超窄帶寬可調(diào)諧光學(xué)濾波器TFN結(jié)合了TeraXion的光纖布拉格光柵(FBG)技術(shù)和熱可調(diào)平臺(tái),從而創(chuàng)建了具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性和分辨率的可調(diào)濾波器。緊湊而
2023-03-16 09:48:42
TFN超窄帶寬可調(diào)諧光學(xué)濾波器TeraXion超窄帶寬可調(diào)諧光學(xué)濾波器TFN結(jié)合了TeraXion的光纖布拉格光柵(FBG)技術(shù)和熱可調(diào)平臺(tái),從而創(chuàng)建了具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性和分辨率的可調(diào)濾波器。緊湊而
2023-05-24 11:36:28
超防新材料納米超疏水防水防短路電子保護(hù)涂料涂層CFPC-04產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 超防新材料納米超疏水涂料CFPC-04是一款用于電力/電子防護(hù)(常用在PCBA)行業(yè)的仿生荷葉表面的涂料,接觸角
2025-08-11 18:32:37
超防新材料納米超疏水防腐涂層CF-SZ 防腐涂料CF-SZ產(chǎn)品特點(diǎn)雙組分涂料,有強(qiáng)耐腐蝕性,有強(qiáng)附著力,可自干,可加熱促進(jìn)固化,用于不適合加熱的場(chǎng)合,也可用于現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)和補(bǔ)噴,與CF-SZ
2025-08-14 10:01:51
超材料納米鏡頭在美研制成功
美國(guó)研究人員開發(fā)出一種新型納米鏡頭,其打破了衍射極限,從而獲得了現(xiàn)有技術(shù)尚無法達(dá)到的所謂超
2010-01-25 09:29:53
666 近日,中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所研究員曲松楠課題組首次研制出基于碳納米點(diǎn)的超穩(wěn)定、強(qiáng)熒光復(fù)合材料
2016-12-27 11:32:49
2629 
一種快速小盲區(qū)的主動(dòng)移頻式孤島檢測(cè)方法研究_陳超波
2017-01-08 10:30:29
1 (二)砷化鎵單晶制備方法及原理 從20世紀(jì)50年代開始,已經(jīng)開發(fā)出了多種砷化鎵單晶生長(zhǎng)方法。目前主流的工業(yè)化生長(zhǎng)工藝包括:液封直拉法(LEC)、水平布里其曼法(HB)、垂直布里其曼法(VB)以及垂直
2017-09-27 10:30:42
44 砷化鎵是一種重要的半導(dǎo)體材料。屬Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體。屬閃鋅礦型晶格結(jié)構(gòu),晶格常數(shù)5.65×10-10m,熔點(diǎn)1237℃,禁帶寬度1.4電子伏。砷化鎵于1964年進(jìn)入實(shí)用階段。砷化鎵可以制成電阻率比硅、鍺高3個(gè)數(shù)量級(jí)以上的半絕緣高阻材料
2018-03-01 14:55:45
45808 胡良兵教授及其合作者近年來在纖維素機(jī)械性能研究領(lǐng)域取得了一系列開創(chuàng)性的成果。在2015年,他們?cè)赑NAS上報(bào)道了一種制備同時(shí)具有高強(qiáng)度和高韌性的纖維素納米紙。而一個(gè)月前,他們又在Nature在線發(fā)表關(guān)于超級(jí)木頭的最新發(fā)現(xiàn),通過一種簡(jiǎn)單有效的方法,把原生木材直接處理成為一種超強(qiáng)超韌的高性能結(jié)構(gòu)材料。
2018-04-01 10:28:29
12789 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,研究者證明了常見于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的可調(diào)相變材料,可用于調(diào)諧微尺寸紅外透射“超表面”濾光器的響應(yīng)。
2018-05-30 15:33:53
4616 研究團(tuán)隊(duì)將聚合物等軟材料和靜電紡絲制備方法引入聲學(xué)超材料設(shè)計(jì)。他們創(chuàng)造性地提出了基于軟纖維/硬顆粒復(fù)合網(wǎng)絡(luò)的超薄聲學(xué)相位調(diào)控薄膜,并且根據(jù)中國(guó)傳統(tǒng)鏤空剪紙的思想,將薄膜加工成具有連續(xù)圖案變化的可定制多功能超表面。
2018-09-11 09:36:16
5952 3月19日,材料領(lǐng)域國(guó)際頂級(jí)期刊《自然·材料》發(fā)表了復(fù)旦大學(xué)修發(fā)賢團(tuán)隊(duì)最新研究論文——《外爾半金屬砷化鈮納米帶中的超高電導(dǎo)率》。論文指出,復(fù)旦大學(xué)修發(fā)賢團(tuán)隊(duì)已制備出二維體系中具有目前已知最高電導(dǎo)率的外爾半金屬材料-砷化鈮納米帶。
2019-03-20 15:41:52
7098 日前,在首屆“南湖之春”國(guó)際經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)上,南湖區(qū)簽約45個(gè)項(xiàng)目,總投資超200億元,其中包括砷化鎵集成電路項(xiàng)目。
2019-05-13 16:20:40
5032 亞波長(zhǎng)金屬塊陣列是典型的超材料結(jié)構(gòu),國(guó)內(nèi)外的研究小組對(duì)此結(jié)構(gòu)進(jìn)行了廣泛研究[36-39]。2018年,JING W等人[36]在亞波長(zhǎng)金屬塊陣列結(jié)構(gòu)中引入了液晶材料,制備了具有大調(diào)制深度和低插入損耗的電可調(diào)太赫茲調(diào)制器。
2019-10-01 17:23:00
6117 
美國(guó)弗吉尼亞理工大學(xué)的研究人員采用3D打印技術(shù)制造出一種壓電常數(shù)可調(diào)的壓電超材料,有望用于下一代智能基礎(chǔ)設(shè)施。
2019-11-28 16:19:50
4915 【2020年砷化鎵行業(yè)研究報(bào)告】,供業(yè)內(nèi)人士參考: 原文標(biāo)題:【重磅報(bào)告】2020年砷化鎵行業(yè)研究報(bào)告 文章出處:【微信公眾號(hào):新材料在線】歡迎添加關(guān)
2020-10-09 10:34:42
5020 中國(guó)科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國(guó)家研究中心先進(jìn)材料與結(jié)構(gòu)分析實(shí)驗(yàn)室A05組長(zhǎng)期致力于碳納米結(jié)構(gòu)的制備、物性與應(yīng)用基礎(chǔ)研究。該課題組研究人員發(fā)展出一種新的連續(xù)直接制備大面積自支撐的透明導(dǎo)電碳納米管(CNT)薄膜的方法——吹脹氣溶膠法(BACVD)
2020-10-13 14:17:13
4894 
近日,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所宋延林課題組,與蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)合作,通過完全非光刻的微米模板在復(fù)雜曲面印刷制備出單納米顆粒精度的微納米結(jié)構(gòu),結(jié)合格子Boltzmann模型理論,分析曲面液體內(nèi)Laplace壓差引導(dǎo)納米顆粒的組裝行為
2020-12-02 09:57:54
2605 一種重要的半導(dǎo)體材料。屬Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體。化學(xué)式GaAs,分子量144.63,屬閃鋅礦型晶格結(jié)構(gòu),晶格常數(shù)5.65×10-10m,熔點(diǎn)1237℃,禁帶寬度1.4電子伏。砷化鎵于1964年進(jìn)入
2020-12-30 10:27:58
2922 布朗大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種制造“超硬”金屬的新方法。該團(tuán)隊(duì)通過化學(xué)處理,制造出了可以在適度壓力下融合在一起的納米顆粒“積木”。材料的硬度具體描述了其表面上的局部體積內(nèi)抵抗變形的能力。在金屬的情況下,它通常由組成它的微觀晶粒大小決定--晶粒越小,金屬越硬。
2021-01-25 11:15:32
2214 近日,韓國(guó)光州先進(jìn)光子學(xué)研究所集成光學(xué)實(shí)驗(yàn)室Myunghwan Kim等人提出了一種新型的中紅外超緊湊型由石墨烯超表面組成的光調(diào)制器。不同于之前提出的基于材料的損耗變化或干擾的方案,該工作利用一個(gè)獨(dú)特的拓?fù)涮匦噪p曲超表面的等頻線進(jìn)行調(diào)制傳輸。
2021-02-26 09:33:53
3614 支架。利用新型自我感知納米超材料,可以開發(fā)智能心臟支架,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)血液流動(dòng)和動(dòng)脈狹窄的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的設(shè)計(jì)還可以用于大型橋梁,自我監(jiān)測(cè)結(jié)構(gòu)缺陷。 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,有一種被稱為“自我感知超材料”的新型納米材料,它可
2021-06-15 09:26:23
2972 美國(guó)匹茲堡大學(xué)斯萬森工程學(xué)院智能結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)與響應(yīng)測(cè)試(Intelligent Structural Monitoring and Response Testing, iSMaRT)實(shí)驗(yàn)室的研究人員,在這種多功能材料技術(shù)領(lǐng)域取得了新的突破,設(shè)計(jì)開發(fā)了一種既是納米發(fā)電機(jī)又是傳感器的新型納米材料。
2021-06-15 14:41:33
3955 KIMM納米聚合機(jī)械系統(tǒng)研究部首席研究員Joo Yun Jung博士和UNIST的Jongwon Lee教授領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)的這種超材料,可以通過將檢測(cè)信號(hào)放大100倍來增強(qiáng)紅外吸收光譜。這種超材料是一種具有比紅外波長(zhǎng)更小垂直納米間隙的特殊功能材料。
2021-06-16 09:52:35
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針對(duì)上述挑戰(zhàn),中國(guó)科學(xué)院蘇州納米所裴仁軍研究團(tuán)隊(duì)利用單寧酸(TA)功能化磁性納米顆粒(MNPs),建立了一種從患者血液樣本中有效分離異質(zhì)性CTCs的簡(jiǎn)單、廣譜的方法。
2021-06-22 14:30:34
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據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,澳門大學(xué)應(yīng)用物理及材料工程研究院助理教授周冰樸的研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出一種新穎的復(fù)合介電體,實(shí)現(xiàn)了穿戴式柔性電容式觸覺傳感器的高靈敏度和超寬線性范圍的同步優(yōu)化。 該器件在無外部供電
2021-06-25 16:32:23
2440 砷化鎵電池及砷化鎵LED綜述
2021-08-09 16:39:52
0 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,中山大學(xué)電子與信息技術(shù)學(xué)院林佑昇副教授團(tuán)隊(duì)近日在Electronics期刊上發(fā)表了一篇綜述文章,研究并評(píng)估了利用靜電驅(qū)動(dòng)(ESA)、電熱驅(qū)動(dòng)(ETA)、電磁驅(qū)動(dòng)(EMA)和彈性拉伸驅(qū)動(dòng)等機(jī)制的MEMS可調(diào)控超材料的演進(jìn)。
2022-02-11 10:53:38
1061 摘要 隨著 ULSI 設(shè)備越來越小型化,對(duì)產(chǎn)量產(chǎn)生不利影響的顆粒直徑一直在縮小。最近,直徑為 0.1 或更小的超細(xì)顆粒變得很重要。預(yù)計(jì)這種類型的超細(xì)顆粒難以去除。本研究建立了一種評(píng)估超細(xì)顆粒去除效率
2022-03-03 14:17:36
830 
中山大學(xué)電子與信息技術(shù)學(xué)院林佑昇副教授團(tuán)隊(duì)近日在Electronics期刊上發(fā)表了一篇綜述文章,研究并評(píng)估了利用靜電驅(qū)動(dòng)(ESA)、電熱驅(qū)動(dòng)(ETA)、電磁驅(qū)動(dòng)(EMA)和彈性拉伸驅(qū)動(dòng)等機(jī)制的MEMS可調(diào)控超材料的演進(jìn)。
2022-03-21 16:49:47
3134 在光電子激光、LED領(lǐng)域砷化鎵也占據(jù)很大的分量。作為成熟的第二代化合物半導(dǎo)體,砷化鎵功率芯片以及光電子芯片均是在砷化鎵基板上通過外延生長(zhǎng)的手段長(zhǎng)出不同的材料膜層結(jié)構(gòu)。
2022-04-07 15:32:57
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砷化鎵可在一塊芯片上同時(shí)處理光電數(shù)據(jù),因而被廣泛應(yīng)用于遙控、手機(jī)、DVD計(jì)算機(jī)外設(shè)、照明等諸多光電子領(lǐng)域。另外,因其電子遷移率比硅高6倍,砷化鎵成為超高速、超高頻器件和集成電路的必需品。
2022-04-25 10:58:43
14398 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:設(shè)計(jì)一套精準(zhǔn)的磁場(chǎng)操控平臺(tái),并制備兩種不同類型磁性顆粒;研究了均勻型磁性顆粒在磁場(chǎng)下的成鏈的機(jī)理,給出成鏈模型,通過實(shí)驗(yàn)研究了不同因素對(duì)成鏈的影響。探索了一種新的流場(chǎng)顯示方法,利用磁性納米
2022-06-21 15:14:25
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科研團(tuán)隊(duì)采用具有高效光熱與導(dǎo)熱性能的液態(tài)金屬顆粒(LMP),與具有獨(dú)特鐵電效應(yīng)的聚偏氟乙烯-三氟乙烯聚合物【P(VDF-TrFE)】復(fù)合,構(gòu)建了一種基于智能高分子材料的新型超雙疏表面——PICS,通過開爾文探針力顯微鏡(KPFM)揭示該智能高分子材料表面電荷實(shí)時(shí)
2022-08-22 15:30:49
2741 研究人員通過超級(jí)鋪展和仿生礦化相結(jié)合的策略,開發(fā)具有高水下透明度和機(jī)械魯棒性的透明且機(jī)械魯棒的水下超疏油薄膜(圖1)。制備的礦化(NIM)薄膜是由文石(碳酸鈣的一種結(jié)晶多晶型物)片晶作為無機(jī)成分和殼聚糖(CS)衍生物(由甲基丙烯酸酐(MA)改性的CS,CSMA)作為有機(jī)骨架組成
2022-09-26 14:31:14
1953 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:設(shè)計(jì)一套精準(zhǔn)的磁場(chǎng)操控平臺(tái),并制備兩種不同類型磁性顆粒;研究了均勻型磁性顆粒在磁場(chǎng)下的成鏈的機(jī)理,給出成鏈模型,通過實(shí)驗(yàn)研究了不同因素對(duì)成鏈的影響。探索了一種新的流場(chǎng)顯示方法,利用磁性納米
2022-11-02 16:17:10
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研究人員利用飛秒激光直寫的方式快速制備了一種圓形漁網(wǎng)結(jié)構(gòu)的負(fù)折射超材料,并揭示了飛秒激光與金屬-介質(zhì)-金屬漁網(wǎng)結(jié)構(gòu)同時(shí)存在熱熔融和應(yīng)力破壞兩種相互作用機(jī)理。其中,熱熔融過程主導(dǎo)了飛秒激光與金屬的相互作用,導(dǎo)致上層和下層金屬粘在一起,使磁共振不能發(fā)生。
2022-12-06 14:26:23
1156 砷化鎵太陽能電池最大效率預(yù)計(jì)可以達(dá)到23%~26%,它是目前各種類型太陽能電池中效率預(yù)計(jì)最高的一種。砷化鎵太陽能電池抗輻射能力強(qiáng),并且能在比較高的溫度環(huán)境中工作。
2023-02-08 16:02:07
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砷化鎵是不是金屬材料 砷化鎵屬于半導(dǎo)體材料。砷化鎵(化學(xué)式:GaAs)是鎵和砷兩種元素所合成的化合物,也是重要的IIIA族、VA族化合物半導(dǎo)體材料,用來制作微波集成電路、紅外線發(fā)光二極管
2023-02-14 16:07:38
10056 砷化鎵是一種重要的半導(dǎo)體材料,它具有優(yōu)異的電子特性,廣泛應(yīng)用于電子器件的制造。砷化鎵具有良好的電子性能,具有高電子遷移率、低漏電流、高熱穩(wěn)定性和高熱導(dǎo)率等優(yōu)點(diǎn),因此在電子器件的制造中得到了廣泛的應(yīng)用。
2023-02-14 17:14:47
3761 砷化鎵二極管是一種半導(dǎo)體器件,它由砷化鎵(GaAs)材料制成,具有較高的電流密度、較低的功耗和較快的響應(yīng)速度。砷化鎵二極管的原理是,當(dāng)電壓施加到砷化鎵二極管的兩個(gè)極性時(shí),電子和空穴就會(huì)在砷化鎵材料中遷移,從而產(chǎn)生電流。
2023-02-16 15:12:59
2739 砷化鎵(GaAs)是一種半導(dǎo)體材料,它是由鎵(Ga)和砷(As)組成的化合物,具有較高的電子遷移率和較低的漏電流,因此在電子器件中有著廣泛的應(yīng)用。
2023-02-16 15:28:51
4881 氮化鎵可以取代砷化鎵。氮化鎵具有更高的熱穩(wěn)定性和電絕緣性,可以更好地抵抗高溫和電磁干擾,因此可以替代砷化鎵。
2023-02-20 16:10:14
29358 砷化鎵芯片和硅基芯片的最大區(qū)別是:硅基芯片是進(jìn)行物理刻蝕線路工藝(凹刻),可以5-100納米工藝,而砷化鎵芯片采取的工藝是多層化學(xué)堆砌線路(凸堆),線路線寬40-100納米。所以,能做硅基芯片的公司是做不了砷化鎵芯片的。
2023-02-20 16:53:10
10760 氮化鎵納米線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),也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15
1497 超構(gòu)表面因其優(yōu)異的光散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了超構(gòu)表面對(duì)動(dòng)態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:19
2212 實(shí)驗(yàn)名稱: 功率放大器在磁性微納米顆粒微流體操控研究中的應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 設(shè)計(jì)一套精準(zhǔn)的磁場(chǎng)操控平臺(tái),并制備兩種不同類型磁性顆粒;研究了均勻型磁性顆粒在磁場(chǎng)下的成鏈的機(jī)理,給出成鏈模型,通過實(shí)驗(yàn)研究
2023-05-08 11:35:01
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研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進(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/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續(xù)無酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28
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的制備與性能研究【1、衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院2、重慶大學(xué)機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院】多壁碳納米管/聚丙烯納米復(fù)合材料的制備與性能研究多壁碳納米管/聚丙烯納米復(fù)合材料
2022-06-13 18:12:31
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砷化鎵晶圓的材料特性砷化鎵(GaAs)是國(guó)際公認(rèn)的繼“硅”之后最成熟的化合物半導(dǎo)體材料,具有高頻率、高電子遷移率、高輸出功率、低噪音以及線性度良好等優(yōu)越特性,作為第二代半導(dǎo)體材料中價(jià)格昂貴的一種,被
2022-10-27 11:35:39
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砷化鎵是一種半導(dǎo)體材料。它具有優(yōu)異的電子輸運(yùn)性能和能帶結(jié)構(gòu),常用于制造半導(dǎo)體器件,如光電器件和功率器件等。砷化鎵的禁帶寬度較小,使得它在電子和光學(xué)應(yīng)用中具有重要的地位。
2023-07-03 16:07:08
10908 近日,中國(guó)科學(xué)院近代物理研究所材料研究中心與俄羅斯杜布納聯(lián)合核子研究所合作,研發(fā)出一種孔徑小于10納米的固態(tài)納米孔制備新技術(shù)。相關(guān)研究成果發(fā)表在《納米快報(bào)》(Nano Letters)上
2023-07-04 11:10:56
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和電子領(lǐng)域研究人員最感興趣的納米材料之一。微流控芯片是材料合成和生物傳感領(lǐng)域新興應(yīng)用的關(guān)鍵需求。 華東師范大學(xué)張閩依靠超快激光加工技術(shù)制造了一種三維(3D)微流體芯片,在該芯片中連續(xù)合成了尺寸可調(diào)的半導(dǎo)體聚合物納米顆粒(
2023-07-06 08:40:52
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香港大學(xué)物理學(xué)系張爽教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì),與英國(guó)國(guó)家納米科學(xué)與技術(shù)中心、倫敦帝國(guó)理工學(xué)院和加州大學(xué)伯克利分校合作,提出了一種新的合成復(fù)頻波(CFW)方法,以解決超成像演示中的光學(xué)損耗問題。研究成果最近發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。
2023-08-23 10:06:07
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超材料是一種由人工設(shè)計(jì)的周期性亞波長(zhǎng)單元結(jié)構(gòu)構(gòu)成的電磁復(fù)合材料,傳統(tǒng)超材料一旦結(jié)構(gòu)確定,其電磁特性也隨之固定,限制了超材料的應(yīng)用。近年來,研究人員提出了許多電磁波調(diào)控方法,如磁可調(diào)利于鐵氧化體實(shí)現(xiàn)
2023-10-17 15:04:00
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超快激光技術(shù)及其應(yīng)用? 超快激光技術(shù)是一種非常先進(jìn)的光學(xué)技術(shù),它利用超快激光脈沖進(jìn)行高精度的物質(zhì)分析和處理。超快激光技術(shù)具有時(shí)間分辨率非常高、能量密度非常大、能夠?qū)崟r(shí)觀測(cè)分子和原子運(yùn)動(dòng)等特點(diǎn),因此在
2023-12-20 15:35:55
1821 超材料是一種具有獨(dú)特性能的人工工程材料,它們被設(shè)計(jì)用于以不同于傳統(tǒng)材料的方式與電磁波相互作用。超材料最有前途的應(yīng)用之一是對(duì)光的操縱,對(duì)其行為提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53
2223 研究嘗試將光學(xué)超材料與PIV技術(shù)融合,以實(shí)現(xiàn)PIV系統(tǒng)小型化的目的。超構(gòu)透鏡是一種先進(jìn)的平面光學(xué)元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
2024-01-02 13:47:16
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納米壓印光刻(NIL)技術(shù)已被用于解決光學(xué)超構(gòu)表面(metasurfaces)的高成本和低產(chǎn)量的制造挑戰(zhàn)。為了克服以低折射率(n)為特征的傳統(tǒng)壓印樹脂的固有局限性,引入了高折射率納米復(fù)合材料直接用作超構(gòu)原子(meta-atoms)。然而,對(duì)這些納米復(fù)合材料的全面研究明顯缺乏。
2024-05-09 09:09:51
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5月9日,河南澠池縣舉行了化合物半導(dǎo)體碳化硅材料與固廢綜合利用砷化鎵襯底項(xiàng)目的簽約儀式。在儀式上,化合物半導(dǎo)體材料團(tuán)隊(duì)執(zhí)行總監(jiān)李有群對(duì)該項(xiàng)目做了詳細(xì)介紹。
2024-05-10 16:54:27
2226 中紅外可調(diào)諧光纖飛秒激光器UltraTune 3400是一款商業(yè)中紅外超快激光器,其結(jié)構(gòu)緊湊、免維護(hù)和可調(diào)諧激光系統(tǒng)是科學(xué)研究的理想工具。
2024-06-17 14:26:23
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matrix of spectral pixels ”( 耐用且可編程的超快納米光子光譜像素矩陣)的研究論文。該工作提出了一種可編程光譜像素矩陣,其由像素化微加熱器上的相變材料二氧化釩腔組成,單個(gè)
2024-10-09 06:30:00
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本文介紹了一種利用液態(tài)金屬鎵(Ga)剝離制備二維納米片(2D NSs)的方法。該方法在接近室溫下通過液態(tài)鎵的表面張力和插層作用破壞范德華力,將塊體層狀材料剝離成二維納米片。此外,該過程還能在常溫下
2024-12-30 09:28:08
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and metamaterials intelligence”為題,在Nature Communications期刊發(fā)表綜述論文,探討了智能超材料與超材料智能的重大進(jìn)展。浙江大學(xué)錢超研究員為第一兼通訊作者,陳紅勝教授為通訊
2025-02-14 09:37:36
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、金屬材料與復(fù)合材料等各領(lǐng)域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控.基于碳納米材料的TPU導(dǎo)電長(zhǎng)絲制備與性能研究【江南大學(xué)趙樹強(qiáng)】基于碳納米材料的TPU導(dǎo)電長(zhǎng)絲制備與性能研究上海
2025-07-11 10:21:22
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什么是納米超疏水材料?自然界的超疏水材料:我們系統(tǒng)研究了荷葉、黽的腳、蝴蝶的翅膀、蟬的翅膀、蚊子的眼睛,玫瑰花的花瓣、水稻的葉子、槐葉萍的葉子、以及三色堇的花瓣等具有超疏水性能的動(dòng)植物。
2025-08-21 14:49:43
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評(píng)論