石墨烯又出來一個“兄弟”:二維錫烯出爐。緊隨石墨烯的腳步,一大波新型二維平面材料正在來襲——然而它們最振奮人心的應(yīng)用,卻來自于它們堆疊成的三維器件。
2015-08-07 18:13:05
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近十年來,全世界對石墨烯和二維材料的研究進行了巨大的投入。這些努力沒有白費。近期,一種可應(yīng)用于未來超算設(shè)備的新型半導(dǎo)體材料浮出水面。這種半導(dǎo)體名為硒化銦(InSe),它只有幾原子厚,十分接近石墨烯。本月,曼 近十年來,全世界對石墨烯和二維材料的研究進行了巨大的投入。
2016-11-30 11:08:11
5036 二維層狀半導(dǎo)體材料得益于原子級薄的厚度,其受到靜電場屏蔽效應(yīng)大大減弱,利用門電壓可以對其電學(xué)性能進行有效調(diào)控。利用二維層狀半導(dǎo)體材料構(gòu)建的多端憶阻晶體管(Memtransistor)可以模擬
2022-11-28 16:30:06
1048 半導(dǎo)體 (CMOS) 器件的最新進展,并特別強調(diào)了二維界在五個關(guān)鍵研究領(lǐng)域仍需解決的問題:接觸、溝道生長、柵極氧化物、可變性和摻雜。雖然二維TMD晶體管具有巨大的潛力,但還需要更多的研究來了解二維材料在原子尺度上的物理相互作用。
2023-11-07 09:55:55
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如圖,如何得到二維數(shù)組滾動條的位置, 持續(xù)寫入數(shù)據(jù)時,想讓滾動條顯示在最新數(shù)據(jù)的位置
2021-01-11 17:14:26
大家不要認(rèn)為二維數(shù)組在內(nèi)存中就是按行、列這樣二維存儲的,實際上,不管二維、三維數(shù)組… 都是編譯器的語法糖。
存儲上和一維數(shù)組沒有本質(zhì)區(qū)別,舉個例子:
int array[3][3
2025-11-25 07:42:57
想用51做一個能將簡單數(shù)字生成二維碼圖片在LED彩屏顯示。問一下二維碼的算法?51單片機能處理嗎?請教高手了。
2014-03-30 20:14:04
`利用筆記本電腦的攝像頭采集二維碼圖像并識別,顯示二維碼的信息!下載了labview視覺與運動模塊的可以下來看看!里面有2張二維碼,用二維碼生成器做的(百度應(yīng)用),用手機拍二維碼然后運行程序,將手機靠近攝像頭可識別出信息!`
2015-08-27 16:52:28
在二維碼軟件中,點擊軟件左側(cè)的“二維碼”按鈕,在畫布上繪制二維碼樣式,雙擊二維碼,在圖形屬性-條碼選項卡中,設(shè)置條碼類型為Dot Code。 在選項卡中,點擊“修改”按鈕,刪除默認(rèn)的數(shù)據(jù)
2020-12-02 15:45:11
半導(dǎo)體材料
2012-04-18 16:45:16
半導(dǎo)體材料從發(fā)現(xiàn)到發(fā)展,從使用到創(chuàng)新,擁有這一段長久的歷史。宰二十世紀(jì)初,就曾出現(xiàn)過點接觸礦石檢波器。1930年,氧化亞銅整流器制造成功并得到廣泛應(yīng)用,是半導(dǎo)體材料開始受到重視。1947年鍺點接觸三極管制成,成為半導(dǎo)體的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
接觸處形成位壘,因而這類接觸具有單向?qū)щ娦?。利用PN結(jié)的單向?qū)щ娦裕梢灾瞥删哂胁煌δ艿?b class="flag-6" style="color: red">半導(dǎo)體器件,如二極管、三極管、晶閘管等。此外,半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電性對外界前提(如熱、光、電、磁等因素)的變化非常
2013-01-28 14:58:38
好像***最近去英國還專程看了華為英國公司的石墨烯研究,搞得國內(nèi)好多石墨烯材料的股票大漲,連石墨烯內(nèi)褲都跟著炒作起來了~~小編也順應(yīng)潮流聊聊半導(dǎo)體材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
半導(dǎo)體材料半導(dǎo)體的功能分類集成電路的四大類
2021-02-24 07:52:52
寬禁帶半導(dǎo)體材料氮化鎵(GaN)以其良好的物理化學(xué)和電學(xué)性能成為繼第一代元素半導(dǎo)體硅(Si)和第二代化合物半導(dǎo)體砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)、磷化銦(InP)等之后迅速發(fā)展起來的第三代半導(dǎo)體
2019-06-25 07:41:00
在許多電磁仿真應(yīng)用中,導(dǎo)體厚度不是影響器件電性能的關(guān)鍵因素,并且去掉導(dǎo)體厚度還可以提高解決效率。今天小編就和大家聊聊HFSS二維薄片或面上的的邊界設(shè)置應(yīng)用技巧。首先,我們來看兩個例子:一、貼片天線鋪銅厚度的影響二維薄片和三維實物的仿真結(jié)果對比如下圖:
2019-06-28 06:38:43
書籍:《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》文章:GaN 半導(dǎo)體材料與器件手冊編號:JFSJ-21-059III族氮化物半導(dǎo)體的光學(xué)特性介紹III 族氮化物材料的光學(xué)特性顯然與光電應(yīng)用直接相關(guān),但測量光學(xué)特性
2021-07-08 13:08:32
的特殊橫向限制,已顯示出成為光學(xué)、光電和電子器件的巨大潛力。具有亞波長結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體納米線表現(xiàn)出強大的光學(xué)米氏共振,使其成為實現(xiàn)新型光學(xué)器件(如極端太陽能吸收器和寬帶光捕獲器件)的理想平臺。這種特殊的一維
2021-07-09 10:20:13
壓縮算法技術(shù)地圖查找綜述—挖掘技術(shù)—發(fā)現(xiàn)技術(shù)場景——應(yīng)用開源項目查找綜述論文可以幫助大家找到技術(shù)場景。例如,在查找壓縮算法綜述的過程中會遇到很多我們不認(rèn)識的專業(yè)詞:如“entropy”,通過翻譯我們
2022-06-21 11:05:09
對前面三篇關(guān)于負(fù)荷預(yù)測的綜述論文進行一個總結(jié)。
2021-07-12 08:09:06
半導(dǎo)體材料是一類具有半導(dǎo)體性能(導(dǎo)電能力介于導(dǎo)體與絕緣體之間,電阻率約在1mΩ·cm~1GΩ·cm范圍內(nèi))、可用來制作半導(dǎo)體器件和集成電路的電子材料。按種類可以分為元素半導(dǎo)體和化合物半導(dǎo)體兩大類
2019-06-27 06:18:41
廣義二維相關(guān)光譜學(xué)發(fā)展
介紹了一種重要的廣義二維相關(guān)光譜方法,對其基本原理、獲取譜圖的方法、數(shù)學(xué)計算過程、譜圖的性質(zhì)及其解釋規(guī)則等作了詳細(xì)的介
2010-02-27 09:39:25
8 低維半導(dǎo)體材料, 低維半導(dǎo)體材料是什么意思
實際上這里說的低維半導(dǎo)體材料就是納米材料,之所以不愿意使用這個詞,主要是不想
2010-03-04 10:31:42
5969 半導(dǎo)體材料 是一類具有半導(dǎo)體性能、可用來制作半導(dǎo)體器件和集成電的電子材料,其電阻率在10(U-3)~10(U-9)歐姆/厘米范圍內(nèi)。半導(dǎo)體材料的電學(xué)性質(zhì)對光、熱、電、磁等外界因素的
2011-11-01 17:35:16
91 綜述了 半導(dǎo)體材料 自旋電子學(xué)的一些新進展! 重點介紹了自旋極化的光學(xué)注入機制和光學(xué)探測等方面的內(nèi)容!并涉及到與自旋有關(guān)的自旋霍爾效應(yīng)和純自旋流等物理效應(yīng)
2011-11-01 17:36:28
28 光學(xué)方法測量三維形狀綜述光學(xué)方法測量三維形狀綜述光學(xué)方法測量三維形狀綜述
2016-01-07 16:48:36
3 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《固定二維碼與變動二維碼防偽標(biāo)簽的作用.docx》資料免費下載
2017-05-08 08:00:00
1 文中提出了一種新的快速算法,該算法并不對維信息進行大量的計算,而是根據(jù)Otsu 準(zhǔn)則的性質(zhì);將- 二維直方圖降維成兩個一維直方圖,分別對兩個一維直方圖利用Otsu 準(zhǔn)則的性質(zhì)進行快速的運算,從而得到
2017-10-30 18:21:36
15 現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)基于目的IP地址實施報文轉(zhuǎn)發(fā),傳輸過程沒有關(guān)注源IP地址,轉(zhuǎn)發(fā)策略不夠靈活,基于目的IP地址與源IP地址的二維路由,支持網(wǎng)絡(luò)提供更靈活的轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù).但是,源IP地址的引入會急劇增加轉(zhuǎn)發(fā)表
2018-01-04 15:33:21
0 在原子尺度上精確設(shè)計具有垂直結(jié)構(gòu)的高性能半導(dǎo)體薄膜可用以現(xiàn)代集成電路和新型材料的研究。獲得這種薄膜的一種方法是實現(xiàn)連續(xù)的層層自組裝,即利用二維構(gòu)建材料在垂直方向上堆疊,并依靠范德華力連接。石墨烯以及
2018-06-28 14:40:00
3008 的應(yīng)用、基于波導(dǎo)平臺的脈沖激光器、二維納米材料改性與修飾等?,F(xiàn)已發(fā)表SCI期刊論文7篇,累計影響因子34.76;其中第一作者SCI論文4篇,單篇最高影響因子為13.667;入學(xué)一年半以來所發(fā)表論文已被SCI期刊引用30余次。因科研成果和各方面工作突出
2018-10-23 22:26:01
790 二維結(jié)構(gòu)始于石墨烯(graphene)的發(fā)現(xiàn),石墨烯全是碳原子,也是六角形蜂巢結(jié)構(gòu)。石墨(graphite)則是三維材料,以前常用的鉛筆芯就是石墨。
2018-10-26 15:10:09
7053 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是C語言程序設(shè)計教程之二維數(shù)組如何應(yīng)用二維數(shù)組的資料概述主要內(nèi)容包括了:1 了解二維數(shù)組2 二維數(shù)組的簡單應(yīng)用3 利用地址和指針訪問二維數(shù)組4 二維數(shù)組名作函數(shù)的實參5 二維數(shù)組操作中的常用算法介紹
2018-10-26 16:48:10
3 硅是典型的具有半導(dǎo)體性質(zhì)的元素,是很重要的半導(dǎo)體材料。據(jù)統(tǒng)計, 目前半導(dǎo)體器件的95%以上用硅材料制作,集成電路99%以上是用硅材料制作。 這個比例還在增大。尤其大規(guī)模集成電路(LSI)、超大規(guī)模集成電路(VLSI)、 甚大規(guī)模集成電路(ULSI)都是制作在高純優(yōu)質(zhì)的硅單晶拋光片或外延片上。
2018-11-07 17:43:00
19 半導(dǎo)體材料的獨特性質(zhì)之一是它們的導(dǎo)電性和導(dǎo)電類型(N型或P型)能夠通過在材料中摻入專門的雜質(zhì)而被產(chǎn)生和控制。
2019-03-29 15:16:57
6463 北京大學(xué)物理學(xué)院戴倫教授介紹了一種室溫穩(wěn)定的二維鐵電材料α-In2Se3及其器件應(yīng)用。
2019-06-10 11:47:09
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基于二維材料的范德瓦爾斯異質(zhì)結(jié)(vdWHs)可以通過化學(xué)氣相沉積(CVD)或者干/濕轉(zhuǎn)移法制備。它們通常具有明顯且高質(zhì)量的二維界面,為研究界面相關(guān)的性質(zhì)提供了一個優(yōu)質(zhì)平臺。另外,vdWHs中子
2020-01-27 15:44:00
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二維材料家族涵蓋了絕緣體、半導(dǎo)體、半金屬、金屬和超導(dǎo)體,是目前凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)領(lǐng)域的研究熱點。制備高質(zhì)量的二維材料,特別是原子層量級的超薄材料,是開展本征物性研究和探索新現(xiàn)象的基礎(chǔ)。
2020-06-05 09:57:14
14887 二維(2D)材料是具有原子厚度的片狀材料,因其電子限域效應(yīng)而具有獨特的電子、光學(xué)和機械等特性,在新一代智能電子、光電子及儲能器件等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用前景。
2020-08-27 16:01:47
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本期為大家介紹的是中國科學(xué)院物理研究所在高質(zhì)量二維半導(dǎo)體材料研究領(lǐng)域獲得的新進展,張廣宇課題組以自主設(shè)計搭建的CVD設(shè)備在藍(lán)寶石襯底上外延制備了四英寸連續(xù)單層二硫化鉬晶圓,其晶圓具有目前國際上
2020-10-25 10:05:45
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原子級厚度的二維半導(dǎo)體材料。這使得能夠在源極和漏極之間創(chuàng)建晶體管溝道,該溝道比硅晶體管中所采用的溝道溝道要薄大約一個數(shù)量級。此外,它們還具有令人著迷的特性,例如各種帶隙和載流子濃度,以及獨特的轉(zhuǎn)導(dǎo)特性(uni
2020-10-25 11:47:12
2131 復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系/應(yīng)用表面物理國重修發(fā)賢教授在二維層狀超導(dǎo)體二硒化鈮的非互易天線研究中取得重要進展。11月6日,相關(guān)研究成果以《基于二硒化鈮的超導(dǎo)非互易天線》(Nonreciprocal
2020-12-02 14:06:30
2875 作為一種新型的二維半導(dǎo)體材料,黑磷因其獨特的面內(nèi)各向異性引起了研究人員的廣泛關(guān)注。近期,幾種其它面內(nèi)各向異性二維材料(如ReS2、ReSe2;SnS、GeSe等)也被相繼報道。
2020-12-24 12:20:19
2255 的理想材料。描述了這種傳感器的結(jié)構(gòu)組成,并討論了不同類型結(jié)構(gòu)的基本工作原理。綜述了決定其傳感性能的二維納米結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)特征、電子性質(zhì)和表面化學(xué)。本文綜述了氣體、揮發(fā)性組分和生物分子等四類分析物在二維物理和分析方面的
2021-03-11 10:07:12
6 什么是二維量子材料?南京大學(xué)物理學(xué)院教授王雷長期從事二維量子材料的電學(xué)輸運性質(zhì)的研究,他告訴記者,量子效應(yīng)通常發(fā)生在尺寸很小的(幾十納米以下)微觀世界,在二維量子材料中,電子僅可在兩個維度上運動,而另一個維度被限制在單層原子尺度
2021-03-26 14:53:54
4223 制。由此,為了提高二維微納電子器件的性能,尋找研究與二維材料兼容的介電薄膜十分重要。 為了突破摩爾定律的瓶頸,研究者們將二維材料作為溝道層引入到場效應(yīng)晶體管中。二維材料半導(dǎo)體材料如硫化鉬具有原子級別的厚度、表
2021-04-20 09:31:31
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工業(yè)二維碼讀取器在智能制造業(yè)領(lǐng)域的作用越來越重要,為了讓多用戶了解工業(yè)二維碼的相關(guān)知識,從而大限度地提高讀取率、增加產(chǎn)量和降低成本,讓你對工業(yè)二維碼讀取器和工業(yè)二維碼知識進行面的了解。
2021-06-24 17:41:16
5139 半導(dǎo)體是同時具有磁性及半導(dǎo)體性質(zhì),且只有數(shù)原子層厚的新型材料,可對未來高密度信息器件的研發(fā)產(chǎn)生重要影響。由于二維磁性半導(dǎo)體的體積極小,無法應(yīng)用傳統(tǒng)磁性測量手段(如SQUID,中子散射等)來獲取其磁性,因此急需探索其
2021-12-16 16:08:25
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自助機設(shè)備集成嵌入式二維模塊,通過場景的防護等級和結(jié)構(gòu)光學(xué)確認(rèn),測試試驗可靠性驗證,自助機如何選擇二維模塊的判斷方法。
2022-08-08 15:21:14
0 高性能單層二硫化鉬晶體管的實現(xiàn)讓科研界看到了二維半導(dǎo)體的潛力,二維半導(dǎo)體材料的發(fā)展讓我們看到了晶體管縱向尺寸下目前的縮放極限(< 1 nm),同樣的科學(xué)家們也沒有停止追尋二維半導(dǎo)體晶體管橫向尺寸的極限(也就是晶體管溝道長度的縮放極限)。
2022-10-17 10:50:04
3984 二維半導(dǎo)體薄膜在任意表面的異質(zhì)外延技術(shù) 上海超級計算中心用戶北京大學(xué)陳基研究員與合作者提出了一種在不同晶體對稱性、不同晶格常數(shù)和三維架構(gòu)基底上異質(zhì)外延生長半導(dǎo)體2H-MoTe2薄膜的通用合成技術(shù)
2022-10-19 20:20:57
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然而,自然界中的硅原子并不喜歡sp2雜化方式的平面二維結(jié)構(gòu),碳硅化合物晶體多數(shù)不存在像石墨一樣的層狀體材料。因此,常規(guī)的機械剝離方法并不適用于制備二維碳化硅材料。
2022-10-20 09:23:31
1917 按照我的理解就是這個方法可以在秒級的短時間內(nèi)實現(xiàn)對可控層數(shù)的二維材料的制備,大大的提高的材料制備的效率,制備的晶體質(zhì)量有待進一步提高
2022-10-28 10:28:02
1502 二維材料結(jié)構(gòu)獨特、種類和物性豐富且具有廣泛的應(yīng)用前景。當(dāng)前對于二維材料本身及器件領(lǐng)域的研究主要集中在新材料、新現(xiàn)象和新原理器件這三大類。
2022-11-12 14:34:09
1521 MXene器件研究中,MXene材料都是以薄膜或者材料添加物的形態(tài)出現(xiàn);在少數(shù)涉及二維晶體的器件研究中,MXene也是作為導(dǎo)電材料,用于和其他的二維半導(dǎo)體實現(xiàn)電學(xué)接觸。相比之下,基于二維MXene晶體的器件研究則少得多,而同時發(fā)掘MXene晶體中多項材料特性(如電學(xué)+力學(xué))的器件研究則更為罕見。
2022-12-14 10:06:29
1728 在照片采集應(yīng)用中使用二維材料
2022-12-28 09:51:13
1050 壓電納米發(fā)電機 (PENG) 中的二維材料
2022-12-28 09:51:13
4322 摩擦納米發(fā)電機 (TENG) 中的二維材料
2022-12-28 09:51:14
5333 二維材料的層內(nèi)晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,而原子層間的相互作用力要弱很多?;谶@種特性,單層二維材料可以在保持原子尺度厚度的同時也保持物理性質(zhì)的穩(wěn)定,使得二維材料可以穩(wěn)定且靈活地與各種微納尺度光學(xué)器件直接耦合
2023-01-12 15:54:34
1003 二維磁性半導(dǎo)體是一種兼具鐵磁性和半導(dǎo)體性的材料,有望將信息存儲和邏輯運算機集成為一個單元,是下一代低能耗集成電路、自旋電子學(xué)與部分自旋量子器件的基礎(chǔ)。
2023-02-22 18:10:00
1315 碳材料一直是材料科學(xué)、凝聚態(tài)物理和熱管理相關(guān)領(lǐng)域的熱點。例如,金剛石作為典型的三維碳材料,具有自然界最高的硬度和超高熱導(dǎo)率。此外,石墨烯(graphene)作為典型的二維碳材料
2023-03-16 09:26:36
2321 拉曼光譜在石墨烯和過渡金屬二鹵化物等二維材料的表征和應(yīng)用中起著重要作用。通過結(jié)合二維層,即所謂的范德瓦爾斯異質(zhì)結(jié)構(gòu)和二維材料研究,可以獲得各種各樣的材料。二維材料研究試圖了解這些結(jié)構(gòu)的物理特性及其
2023-04-03 07:37:59
1158 
本文在作者團隊多年從事SAW器件的基礎(chǔ)上,綜述了柔性和可穿戴聲波(特別是SAW)器件的基本原理、設(shè)計、制造和應(yīng)用方面的進展。該論文重點討論了高性能柔性和可穿戴SAW器件在材料選擇(包括柔性襯底和壓電薄膜)和結(jié)構(gòu)設(shè)計方面的挑戰(zhàn)
2023-06-01 17:40:33
3280 
關(guān)鍵詞:二維納米材料,5G,絕緣,透波,高導(dǎo)熱,國產(chǎn)高端新材料導(dǎo)語:二維納米材料具有獨特的二維無限拓展超薄結(jié)構(gòu),其聲子輸運受到維度限制,從而賦予了二維納米材料新奇的熱傳導(dǎo)性質(zhì),是研究微納尺度熱傳導(dǎo)
2022-03-21 11:34:20
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近期,本源量子與中科大研究團隊合作發(fā)表研究綜述,總結(jié)了基于石墨烯、過渡金屬硫族化合物等二維材料的柵控量子點器件的研究進展,討論了利用這類器件對二維材料中自旋-能谷物理的探索,并進一步討論了二維材料柵
2022-05-21 09:27:33
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二維碼模組是一種集成了CMOS感光器件和專用鏡頭模組的微型掃碼頭設(shè)備,通常采用CMOS紅光影像式讀取,所發(fā)出的是一個矩形的紅光區(qū)域,旁邊會有輔助光,具有圖像捕捉功能,通過拍照的方式來識別和讀取
2023-03-29 17:12:46
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該研究提出模塊化局域元素供應(yīng)生長技術(shù),成功實現(xiàn)了半導(dǎo)體性二維過渡金屬硫族化合物晶圓批量化高效制備,晶圓尺寸可從2英寸擴展至與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝兼容的12英寸,有望推動二維半導(dǎo)體材料由實驗研究向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用過渡,為新一代高性能半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展奠定了材料基礎(chǔ)。
2023-07-10 18:20:39
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二維半導(dǎo)體是一種新興半導(dǎo)體材料,具有優(yōu)異的物理化學(xué)性質(zhì),如層數(shù)依賴的可調(diào)帶隙、自旋-谷鎖定特性、超快響應(yīng)速度、高載流子遷移率、高比表面積等,因此成為新一代高性能電子、光電器件等變革性技術(shù)應(yīng)用中的重要候選材料。二維半導(dǎo)體材料以單層過渡金屬硫族化合物為代表。
2023-07-12 11:25:25
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二維半導(dǎo)體是一種新興半導(dǎo)體材料,具有優(yōu)異的物理化學(xué)性質(zhì),以單層過渡金屬硫族化合物為代表。與傳統(tǒng)半導(dǎo)體發(fā)展路線類似,晶圓材料是推動二維半導(dǎo)體技術(shù)邁向產(chǎn)業(yè)化的根基。如何實現(xiàn)批量化、大尺寸、低成本制備二維半導(dǎo)體晶圓是亟待解決的科學(xué)問題。
2023-07-12 16:01:13
1257 晶圓級二維半導(dǎo)體的批量制備,是推動相應(yīng)先進技術(shù)向產(chǎn)業(yè)化過渡的關(guān)鍵所在。二維半導(dǎo)體薄膜尺寸需達(dá)到與硅基技術(shù)兼容的直徑300 mm(12-inch)標(biāo)準(zhǔn),以平衡器件產(chǎn)量與制造成本。因此,批量化、大尺寸、低成本制備過渡金屬硫族化合物晶圓是二維材料走向?qū)嶋H應(yīng)用亟待解決的關(guān)鍵問題之一。
2023-07-13 10:36:11
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研究人員針對擴大二維半導(dǎo)體晶圓尺寸和批量制備的核心科學(xué)問題,提出了一種全新的模塊化局域元素供應(yīng)生長策略,成功實現(xiàn)了最大尺寸為12英寸的二維半導(dǎo)體晶圓的批量制備。
2023-07-13 11:16:00
742 該研究提出模塊化局域元素供應(yīng)生長技術(shù),成功實現(xiàn)了半導(dǎo)體性二維過渡金屬硫族化合物晶圓批量化高效制備,晶圓尺寸可從2英寸擴展至與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝兼容的12英寸,有望推動二維半導(dǎo)體材料由實驗研究向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用過渡,為新一代高性能半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展奠定了材料基礎(chǔ)。
2023-07-13 16:06:49
1343 我國在二維半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破! 近日,來自松山湖材料實驗室/北京大學(xué)教授劉開輝、中國科學(xué)院院士王恩哥團隊,以及松山湖材料實驗室/中國科學(xué)院物理研究所研究員張廣宇團隊的最新研究成果在Science
2023-07-19 15:17:52
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for two-dimensional beam steering”(用于二維波束掃描的集成鈮酸鋰光學(xué)相控陣)為題,發(fā)表于Optics letters,為該領(lǐng)域最早的期刊論文之一。
2023-07-24 11:51:01
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二維(2D)材料由于原子級超薄、可調(diào)帶隙和優(yōu)異的光電性質(zhì),在柔性光電子學(xué)領(lǐng)域有著巨大的潛力。
2023-07-31 09:33:45
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8月28日,工信部和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點發(fā)展指導(dǎo)目錄(第一次)的通知》,超導(dǎo)材料、二維半導(dǎo)體材料、量子點材料、石墨烯、液體金屬等上榜。
2023-08-29 09:34:21
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? 中國浙江大學(xué)的朱海明教授和他的研究團隊研究了二維材料和范德華異質(zhì)結(jié)構(gòu)的多個方面,包括它們在光激發(fā)下的行為。范德華異質(zhì)結(jié)構(gòu)是原子級薄的二維材料層,可以按特定順序堆疊以獲得所需的器件性能。世界各地
2023-09-18 16:47:48
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semiconductors for UV photodetectors”的綜述論文。光電研究院青年教師李自清和材料科學(xué)系博士研究生嚴(yán)婷婷是論文共同第一作者,光電研究院、材料科學(xué)系方曉生教授是通訊作者。
2023-09-07 09:31:30
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9月15日,華中科技大學(xué)材料成形與模具技術(shù)全國重點實驗室的翟天佑教授團隊宣布,其研發(fā)團隊在二維高性能浮柵晶體管存儲器方面取得重要進展。
2023-10-30 14:12:53
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、優(yōu)異的半導(dǎo)體性能、大比表面積,因此,在氣體傳感器領(lǐng)域具有其它材料不可比擬的優(yōu)勢。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,針對二維氣敏材料及其復(fù)合材料在氣體傳感器領(lǐng)域的研究進展,杭州電子科技大學(xué)和西安微電子技術(shù)研究所的研究人員進行了綜述分析,
2023-11-10 09:11:18
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? 拉曼光譜一直是表征石墨烯、六方氮化硼或過渡金屬二硫?qū)倩?(TMD) 等二維材料的最重要的測量技術(shù)之一。分析其拉曼光譜可以揭示有關(guān)層數(shù)、電荷摻雜或應(yīng)力和應(yīng)變狀態(tài)的信息。二維材料還可以輕松堆疊成更
2023-11-30 15:34:57
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光譜學(xué)在材料科學(xué)和二維材料特性研究中發(fā)揮著重要作用。拉曼光譜和二次諧波光譜揭示了材料的結(jié)構(gòu),需要使用科學(xué)光譜系統(tǒng)進行靈敏檢測。 2D 材料是一類可以以原子級薄的結(jié)晶層(低至單原子層厚度)生產(chǎn)的材料
2023-11-22 06:29:06
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)、MXenes等。由于二維材料具有納米尺寸的層狀結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的半導(dǎo)體性能、大比表面積,因此,在氣體傳感器領(lǐng)域具有其它材料不可比擬的優(yōu)勢。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,針對二維氣敏材料及其復(fù)合材料在氣體傳感器領(lǐng)域的研究進展,杭州電子科技大學(xué)和西安微電子技
2023-11-23 09:13:56
1364 南京大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院王欣然教授、施毅教授帶領(lǐng)的團隊在二維半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域取得突破性進展。通過設(shè)計-工藝協(xié)同優(yōu)化(DTCO),開發(fā)出空氣隔墻晶體管結(jié)構(gòu),大幅降低寄生電容,在國際上首次實現(xiàn)了
2023-11-24 14:36:37
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材料可用于涂覆其他材料,以增強其功能并更好地利用其光學(xué)特性。來自中國科學(xué)院和北京大學(xué)的劉忠范研究小組在最近發(fā)表的《自然納米技術(shù)》雜志上描述了他們?nèi)绾卧鰪?b class="flag-6" style="color: red">二維材料非線性特性在光纖中的應(yīng)用。他們的方法可應(yīng)用于廣泛的材料和光纖設(shè)計,為二
2023-12-01 06:34:01
921 以過渡金屬硫族化合物(TMDCs)為代表的二維半導(dǎo)體具有原子級的厚度、獨特的能帶結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的電學(xué)光學(xué)性質(zhì),是下一代電子、光電子器件的重要材料體系。
2024-01-13 09:22:28
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半導(dǎo)體材料是一種電子能級介于導(dǎo)體材料和絕緣體材料之間的材料,在固體物質(zhì)中具有特殊的電導(dǎo)特性。在半導(dǎo)體材料中,電子的能帶結(jié)構(gòu)決定了電子的運動方式,從而決定了電子導(dǎo)電性質(zhì)的特點。 常見的半導(dǎo)體材料包括硅
2024-02-04 09:46:07
8267 量子點中存在大量缺陷,這會導(dǎo)致電荷遷移率低,不利于載流子的分離和轉(zhuǎn)移,從而降低了基于量子點的器件性能。與之相反,二維材料( 2D ),如石墨烯、黑磷( BP )和過渡金屬二硫化物( TMD )在這一方面的優(yōu)點相對明顯,如厚度依賴性帶隙,
2024-05-19 09:11:56
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來源:《半導(dǎo)體芯科技》雜志文章 在晶圓級集成 ALD 生長的二維材料,需要克服先進工藝開發(fā)的挑戰(zhàn)。 作者:Friedrich Witek,德國森泰科儀器(SENTECH Instruments)公司
2024-06-24 14:36:15
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研究背景隨著技術(shù)的迅速發(fā)展和對石墨烯等二維材料光電性質(zhì)的發(fā)現(xiàn),人們對除石墨烯之外的其他二維平面材料的研究越來越引起關(guān)注。這些材料包括過渡金屬硫化物、碳氮化物、氮化硼等。這些二維材料的概念是指它們可以
2024-11-11 01:01:10
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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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經(jīng)典二維材料以其原子級厚度、獨特的電學(xué)/機械性能和多樣的結(jié)構(gòu),成為納米技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料,和二維金屬材料相比在結(jié)構(gòu)、電學(xué)行為和穩(wěn)定性方面有較大不同。
2025-03-27 15:06:18
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4月11-13日,2025深圳國際石墨烯論壇暨二維材料國際研討會在深圳成功召開。此次論壇旨在推進世界范圍內(nèi)石墨烯和二維材料等新型納米材料的學(xué)術(shù)交流和產(chǎn)業(yè)化進程,為國內(nèi)外杰出科學(xué)家與企業(yè)家搭建一個交流
2025-04-21 06:31:22
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材料制造出一臺能夠執(zhí)行簡單操作的計算機。這項研究標(biāo)志著向造出更薄、更快、更節(jié)能的電子產(chǎn)品邁出了重要一步。 該研究成果肯定了二維材料在原子尺度下的穩(wěn)定性與電學(xué)性能優(yōu)勢,也為突破硅基半導(dǎo)體物理極限提供新路徑。 核
2025-06-12 15:25:32
1428 它們諸多優(yōu)異特性。從優(yōu)異的電學(xué)性能,如高載流子遷移率,到卓越的力學(xué)性能,再到獨特的光學(xué)性質(zhì),二維材料展現(xiàn)出了從絕緣體到導(dǎo)體、從鐵磁性到反鐵磁性的豐富物理特性,為電子
2025-06-23 07:20:34
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方面的應(yīng)用模式。 該團隊在研發(fā)過程中,巧妙地利用了二維半導(dǎo)體獨特的物理性質(zhì)。二維材料,如石墨烯、二硫化鉬(MoS?)、二硒化鎢(WSe?),具有原子級厚度、高遷移率和優(yōu)異的機械柔韌性,這些特性為提升器件性能和集成度奠定了
2025-08-15 17:00:38
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隨著硅基集成電路進入后摩爾時代,二維過渡金屬硫化物(TMDCs,如MoS?、WS?)憑借原子級厚度、優(yōu)異的開關(guān)特性和無懸掛鍵界面,成為下一代晶體管溝道材料的理想選擇。然而,金屬電極與二維半導(dǎo)體間
2025-09-29 13:44:31
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Based on Two-dimensional Semiconductors”)為題發(fā)表于《自然》(Nature)期刊。論文顯示,這項成果突破了二維半導(dǎo)體電
2025-04-06 05:19:00
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