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

什么是納米線?納米線在半導(dǎo)體的作用

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《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》GaN 納米線制造和單光子發(fā)射器器件應(yīng)用的蝕刻工藝

`書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:GaN 納米線制造和單光子發(fā)射器器件應(yīng)用的蝕刻工藝編號(hào):JFSJ-21-045作者:炬豐科技網(wǎng)址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:11:24

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》GaN晶體蝕刻的幾何方面和光子應(yīng)用

書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:GaN晶體蝕刻的幾何方面和光子應(yīng)用編號(hào):JFSJ-21-044作者:炬豐科技網(wǎng)址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:濕法
2021-07-08 13:09:52

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》III-V族半導(dǎo)體納米線結(jié)構(gòu)的光子學(xué)特性

書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:III-V族半導(dǎo)體納米線結(jié)構(gòu)的光子學(xué)特性編號(hào):JFSJ-21-075作者:炬豐科技 摘要:III-V 族半導(dǎo)體納米線 (NW) 由于其沿納米線軸對(duì)電子和光子
2021-07-09 10:20:13

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》硅納米柱與金屬輔助化學(xué)蝕刻的比較

:MacEtch 是一種濕法蝕刻工藝,可提供對(duì)取向、長(zhǎng)度、形態(tài)等結(jié)構(gòu)參數(shù)的可控性,此外,它是一種制造極高縱橫比半導(dǎo)體納米結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單且低成本的方法。 3 該工藝?yán)昧?b class="flag-6" style="color: red">在氧化劑(例如過氧化氫 (H2O2))和酸(例如
2021-07-06 09:33:58

一種吉時(shí)利納米發(fā)電測(cè)試解決方案

納米發(fā)電技術(shù)】納米發(fā)電機(jī),是基于規(guī)則的氧化鋅納米線,納米范圍內(nèi)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能,是世界上最小的發(fā)電機(jī)。目前納米發(fā)電機(jī)可以分為三類:第一類是壓電納米發(fā)電機(jī);第二類是摩擦納米發(fā)電機(jī);第三類為熱釋
2021-06-30 07:24:20

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什么是納米?為什么制程更小更節(jié)能?為何制程工藝的飛躍幾乎都是每2年一次?
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納米管,將其它導(dǎo)體半導(dǎo)體和磁性材料制成納米棒和納米線,并將這種管集成到納米電子、納米光子和微機(jī)電系統(tǒng)內(nèi)。未來的一個(gè)研究重點(diǎn)是評(píng)估這種管作為場(chǎng)發(fā)射器的潛在應(yīng)用。 :
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基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?硅納米線表面連接修飾OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅納米線的氣味識(shí)別生物傳感器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
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。自此,國(guó)外相關(guān)機(jī)構(gòu)也開展了有關(guān)碳納米管和電磁波相互作用的研究利用碳納米管構(gòu)建新型的電磁波傳輸介質(zhì)以及發(fā)展新型的天線技術(shù)成為微波領(lǐng)域研究的一個(gè)熱點(diǎn)。由于具有彈道輸運(yùn)效應(yīng)以及準(zhǔn)一維量子線特性,碳納米
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悉尼新南威爾士大學(xué)的ARC卓越中心的量子計(jì)算和通信技術(shù)研究人員研發(fā)出了一種比人頭發(fā)還細(xì)10000倍的納米線
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半導(dǎo)體發(fā)展:半導(dǎo)體材料將走向“納米化”

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2012-02-28 08:52:562621

美科學(xué)家研發(fā)制造納米線路的新方法

美國(guó)普渡大學(xué)(Purdue University)的研究人員正著手開發(fā)一種未來制造方法,能生產(chǎn)具備潛在革命特性的微小結(jié)構(gòu);該「納米機(jī)械工廠(nano machine shop)」專案旨在研究納米線路(nanowires)
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  瑞典隆德4月22日,一項(xiàng)針對(duì)太陽能的重大突破技術(shù)上,瑞典的先進(jìn)材料新興公司Sol Voltaics AB已經(jīng)證明其納米線技術(shù)薄膜上取得了校準(zhǔn)和定向的成功。此項(xiàng)成就彰顯太陽能納米線制造迄今最重
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Sol Voltaics 納米線光伏電池效率取得突破並獲得 1700萬美元融資

  瑞典隆德—5月11日—瑞典先進(jìn)材料新興公司 Sol Voltaics 已完成一輪創(chuàng)紀(jì)錄的1700萬美元新的股權(quán)投資及資金挹注,以加速其納米線太陽能薄膜串聯(lián)層技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。
2016-05-12 15:33:511273

氧化鋅納米線陣列LED研究

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2017-10-26 10:07:565

納米線-透明手機(jī)技術(shù)重大突破

新世代高能量納米電池,亦可組成透明電極網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)手機(jī)電池、屏幕元件透明化設(shè)計(jì),有助加快新世代透明手機(jī)問市。 斯坦福大學(xué)材料科學(xué)與工程系終身教授Yi Cui表示,納米線納米碳管(Carbon Nanotube)技術(shù)將開創(chuàng)鋰電池設(shè)計(jì)新紀(jì)元,硅架構(gòu)中導(dǎo)入納米線、納米碳管
2017-12-07 12:20:01965

超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器的原理特點(diǎn)以及應(yīng)用

上海微系統(tǒng)所首次提出了微納光纖耦合的SNSPD器件結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)將SNSPD器件置于微納光纖的倏逝場(chǎng)內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)納米線對(duì)微納光纖中傳輸?shù)墓庾游铡?/div>
2018-01-02 13:36:2314451

納米線拉伸力學(xué)行為和變形機(jī)制的模擬研究

納米線作為一維納米材料的主要組成,由于其良好的化學(xué)穩(wěn)定性和高電導(dǎo)率,較高的表面活性以及優(yōu)良的生物親和性,使其納米結(jié)構(gòu)器件和生物傳感器等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。本文采用分子動(dòng)力學(xué)方法,以一維金納米線為研究對(duì)象,主要研究了單晶金納米線和孿晶結(jié)構(gòu)納米線拉伸力學(xué)行為和微觀形變機(jī)理。
2018-02-11 10:59:320

賦能超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器(SNSPD)的制冷技術(shù)

超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器有望為我國(guó)下一代量子衛(wèi)星、深空激光通信等空間應(yīng)用提供高性能單光子探測(cè)器解決方案。
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納米傳感器上市公司匯總

納米傳感器,是一種用于醫(yī)療保健、軍事的納米生物和化學(xué)傳感器。當(dāng)今納米技術(shù)的發(fā)展,不僅為傳感器提供了良好的敏感材料,例如納米粒子、納米管、納米線、納米薄膜等,而且為傳感器制作提供了許多新穎的構(gòu)思和方法,例如納米技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)STM。
2018-03-08 11:39:086830

新型半導(dǎo)體納米材料成為解決當(dāng)前全球能源與環(huán)境危機(jī)的一種理想途徑之一

近日,科技日?qǐng)?bào)記者從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校俞書宏教授課題組與合作者合作,設(shè)計(jì)了一種“脈沖式軸向外延生長(zhǎng)”方法,成功制備了尺寸、結(jié)構(gòu)可調(diào)的一維膠體量子點(diǎn)-納米線分段異質(zhì)結(jié),利用ZnS納米線對(duì)CdS
2018-11-27 16:19:593720

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(jìn)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(jì)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。進(jìn)一步開發(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)為是任何類型運(yùn)動(dòng)的理論速度極限。
2018-07-20 16:46:002660

微流控以及商業(yè)化硅納米線生物傳感器創(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)化硅納米線生物傳感器創(chuàng)建了dLABer(Detection of Living
2018-07-16 15:49:055291

如何使用硅晶和氧化鋅來制造半導(dǎo)體納米線,并將其印刷軟性基板上

文中還描述了這種接觸式印刷方法,包括如何從對(duì)齊的納米線獲得這種電子層,以及使用整體納米線組合來開發(fā)組件。相較于基于單納米線的組件,統(tǒng)計(jì)上來看,納米線組合的尺寸變化更少得多,因此,基于多納米線的組件大面積上較具有可接受的響應(yīng)均勻度。
2018-08-23 10:34:154129

比蟬翼還薄的音箱你見過嗎?

制作材料上,研究人員選擇了石墨烯和碳等流行材料上的銀納米線。銀納米線還具有優(yōu)異的電性能,并且與其他納米線相比能夠承受更大的力和壓力。而且,銀很容易與聚合物膜雜交,從而可以開發(fā)具有良好光學(xué)透明性的納米膜。
2018-08-27 17:06:503789

利用硅納米線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)硅納米線移植于軟性的大型基板上,從而開發(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 10:02:283929

納米材料新型觸控顯示行業(yè)的應(yīng)用

在所有的新材料技術(shù)中,納米材料是近年來研究最深,應(yīng)用速度最快的新型材料。其中納米線是被定義為一種具有橫向上被限制100納米以下(縱向沒有限制)的一維結(jié)構(gòu)材料,這種尺度上,納米線具有量子力學(xué)效應(yīng),因此也被稱作“量子線”。
2018-10-14 10:57:002657

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),通過硅納米線的功能化修飾,制備了基于硅納米線的次氯酸熒光傳感器,并借助微操作系統(tǒng)將單根硅納米線傳感器定位于單細(xì)胞內(nèi),實(shí)現(xiàn)了用單根硅納米線熒光傳感器對(duì)單細(xì)胞中內(nèi)源性次氯酸的檢測(cè)。
2018-11-01 11:29:134542

TPK控股銀納米線觸控解決方案獲LG電子訂單

據(jù)悉,LG將使用銀納米線觸控面板生產(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 09:54:401731

可彎曲納米線提高人體流動(dòng)系統(tǒng)中細(xì)菌的捕獲效率

最近,科研人員發(fā)現(xiàn)血液流經(jīng)納米粒子會(huì)在其表面產(chǎn)生剪切力,能誘導(dǎo)楊氏模量低的納米粒子發(fā)生形變,抑制對(duì)蛋白的非特異性吸附,避免細(xì)胞對(duì)納米材料的吞噬產(chǎn)生的副作用,顯著提高納米材料的生物相容性,相關(guān)成果發(fā)表J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14211上。
2018-11-26 11:45:583758

科學(xué)家成功開發(fā)出納米線UV LED,發(fā)光強(qiáng)度是同類 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)家成功開發(fā)出納米線UV LED,由于采用了特殊類型的外殼,其發(fā)光強(qiáng)度是基于更簡(jiǎn)單外殼的同類LED產(chǎn)生的光強(qiáng)度的五倍。
2019-04-01 16:03:054742

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

,到目前為止該方案仍然難以大規(guī)模實(shí)際應(yīng)用。為了解決這一問題,通過合成獨(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)。納米線作為一種典型的納米結(jié)構(gòu),已經(jīng)各種半導(dǎo)體中成功制備出來,用以提高其光電化學(xué)性能。
2019-05-23 14:39:468295

大連理工研制出了高可靠性低功耗高靈敏度的GaN納米線氣體傳感器

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)明了無漏電流“納米線橋接生長(zhǎng)技術(shù)”,解決了納米線器件的排列組裝、電極接觸及材料穩(wěn)定性問題,研制出高可靠性、低功耗及高靈敏度的GaN納米線氣體傳感器,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 14:34:432273

納米線傳感器“長(zhǎng)”出來了,傳感芯片即將到來

該技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)了“無漏電流”GaN橋接納米線,研制出的GaN納米線氣體傳感器將推動(dòng)傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:554522

行業(yè) | 非制冷“納米線”中短波紅外光電二極管

磷化銦襯底上的InAs和InAsSb納米線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 16:23:204543

彎曲銀納米線的標(biāo)準(zhǔn)為科學(xué)家?guī)硇碌乃伎挤较?/a>

金屬納米線網(wǎng)格,可提升太陽能電池的效率

于是,美國(guó)勞倫斯·利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)的研究人員開始研究有序的金屬納米線網(wǎng)格。它能夠提供高透射率(由于納米線的直徑較?。?,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《軟物質(zhì)(Soft Matter)》期刊上。
2019-12-11 14:14:193866

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

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 22:57:453535

上海微系統(tǒng)所在Ⅳ族GeSn納米線生長(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,并利用其作為模板,通過二次沉積法獲得了Sn組分可達(dá)~10%的GeSn/Ge雙層納米線結(jié)構(gòu)。
2020-06-01 14:23:563055

納米級(jí)設(shè)備的脈沖測(cè)試

納米技術(shù)研究與分子水平上的物質(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,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 10:03:00468

一種純相超細(xì)InAs–Al納米線的制造方法

首次極細(xì)的InAs納米線上原位外延生長(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(gè)新的實(shí)驗(yàn)維度。
2022-04-11 13:17:432202

三星宣布業(yè)界首個(gè)3nm級(jí)制造技術(shù)開始大量生產(chǎn)

納米線是直徑納米量級(jí)的納米結(jié)構(gòu)。納米線技術(shù)的基本吸引力之一是它們表現(xiàn)出強(qiáng)大的電學(xué)特性,包括由于其有效的一維結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生的高電子遷移率。
2022-04-29 10:07:413468

一種高度靈敏的CD63抗體功能化硅納米線Bio-FET

研究人員對(duì)硅納米線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FET器件和PDMS微流體層構(gòu)成,尺寸為15mm × 26mm,具有用于通過外部注射泵加載外泌體樣品的入口和出口(圖2a)。
2022-06-08 09:28:192436

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直徑的增加而逐漸減?。唬╟)器件具有大開態(tài)電流和小的SS。
2022-10-10 10:52:522500

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

基于此,本文中,研究了一種基于硅納米線陣列/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 11:20:562613

新型ZnO納米線可顯著降低濕度對(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源/無線等優(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(nanowires,NWs),例如ZnO,由于其高度多孔
2022-11-29 15:19:461978

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

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(qiáng)度及聚合物的柔韌性特點(diǎn),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 10:22:421240

為什么納米線對(duì)半導(dǎo)體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實(shí)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(gè)電子都受到量子限制——因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">納米線內(nèi)的勢(shì)阱彼此靠近——它們也可以通過電子勢(shì)阱之間穿隧連接起來。
2022-12-19 10:58:201681

為什么納米線對(duì)電子產(chǎn)品來說可能是一件大事

為什么納米線對(duì)電子產(chǎn)品來說可能是一件大事
2022-12-30 09:40:061298

開發(fā)一種由納米線陣列制成的氣體傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,澳大利亞國(guó)立大學(xué)(Australian National University)的研究人員開發(fā)出了一種由納米線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 11:24:53703

新型超導(dǎo)納米線光子檢測(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納米納米線制成的,或比人的頭發(fā)薄約1萬倍。非常冷的溫度下操作它--大約1開爾文,或-458°F--使納米線變得超導(dǎo),這意味著它們沒有電阻。
2023-01-31 09:36:091020

碳化硅納米線的應(yīng)用

100nm ,長(zhǎng)度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(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)。 SiC納米線 SiC晶須SiC
2023-02-20 15:52:540

碳化硅(SiC)納米線介紹

SiC納米線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

氮化鎵納米線和氮化鎵材料的關(guān)系

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 17:25:151497

基于微生物納米線的電子鼻有望變革健康監(jiān)測(cè)

據(jù)麥姆斯咨詢報(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,其比人類頭發(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 10:02:371706

科學(xué)家用銀線團(tuán)搭建「納米線網(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)家們自然通訊上發(fā)表論文,試著通過使用納米線網(wǎng)絡(luò)(NWN)來模擬人類大腦受到電激時(shí)的反應(yīng),實(shí)驗(yàn)效果還不錯(cuò)。
2023-05-04 09:30:331612

垂直金屬包層結(jié)構(gòu)助力提高納米線LED光提取效率

基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體納米線(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 09:06:29718

小型超導(dǎo)納米線單光子探測(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)納米線單光子探測(cè)器(SNSPD)等類型。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 09:37:092511

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 10:14:091576

基于銀納米顆粒/銅納米線復(fù)合材料的電化學(xué)無酶葡萄糖傳感器

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 15:19:282532

半導(dǎo)體材料納米光子學(xué)中的作用

半導(dǎo)體材料開發(fā)納米光子技術(shù)方面發(fā)揮著重要作用
2023-05-14 16:58:552143

一種新型的鍺化硅(SiGe)干式選擇性各向同性原子層蝕刻技術(shù)

納米線(NWs)已經(jīng)為氣體和生物傳感提供了一個(gè)極好的平臺(tái), 從而研究如何使納米線的表面功能化,由于納米尺度尺寸與分子尺寸兼容性,導(dǎo)致我們需要考慮如何使納米線的表面功能化,從而以良好的選擇性檢測(cè)特定的氣體分子。
2023-06-16 14:12:332527

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

超導(dǎo)納米線單光子探測(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 09:31:561931

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

據(jù)麥姆斯咨詢報(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)納米線單光子探測(cè)器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:542896

美國(guó)制造出一種40萬像素的超導(dǎo)納米線單光子相機(jī)

據(jù)麥姆斯咨詢報(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40萬像素的超導(dǎo)納米線單光子相機(jī),其分辨率超過其它同類相機(jī)的數(shù)十至數(shù)百倍。
2023-11-01 09:48:271440

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)納米線單光子探測(cè)器,保證高吸收效率的同時(shí)成倍提高了探測(cè)速度。
2023-12-06 09:39:372235

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

超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測(cè)設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來探測(cè)單個(gè)光子,科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:231342

基于超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器的40萬像素相機(jī)提供前所未有的宇宙視野

一臺(tái)基于超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器(SNSPD)的40萬像素相機(jī)為天文學(xué)和量子技術(shù)應(yīng)用提供了前所未有的低噪聲、高分辨率成像能力。探索遙遠(yuǎn)恒星和系外行星等微弱天體的過程中,捕捉每一個(gè)光子對(duì)于最大
2024-06-04 09:46:0319225

超導(dǎo)納米線延遲線單光子成像器件進(jìn)展及應(yīng)用

單光子成像技術(shù)通過對(duì)每個(gè)光子攜帶的時(shí)空信息進(jìn)行探測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)物體圖像的重構(gòu)?;诔瑢?dǎo)納米線的單光子探測(cè)器(SNSPD)具有高效率、低時(shí)間抖動(dòng)、寬響應(yīng)波段的優(yōu)勢(shì),非常適合單光子成像場(chǎng)景的需求。超導(dǎo)納米線
2024-10-22 14:48:531541

量子通信與激光雷達(dá)利器:超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器技術(shù)與應(yīng)用指南

原理與性能優(yōu)勢(shì),并重點(diǎn)針對(duì)用戶探測(cè)效率、計(jì)數(shù)率、多通道擴(kuò)展性及貨期等實(shí)際關(guān)切的問題,提供來自Scontel公司前沿產(chǎn)品的明確答案與數(shù)據(jù)支持。 值得一提的是,中國(guó)市場(chǎng),Scontel公司的超導(dǎo)納米線探測(cè)器由上海昊量光電設(shè)備有限公司
2025-10-16 17:00:53733

基于太陽光模擬的納米材料熱光電性能測(cè)試

隨著能源與環(huán)境危機(jī)的加劇,納米材料因其熱電轉(zhuǎn)換和光電轉(zhuǎn)換方面的優(yōu)異性能,成為新能源材料研究的熱點(diǎn)。納米結(jié)構(gòu)材料如硅納米線陣列、納米復(fù)合薄膜等,熱電性能和光電性能方面展現(xiàn)出巨大潛力。然而,如何準(zhǔn)確
2025-12-26 18:02:28977

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