近日,中國科學技術大學教授俞書宏課題組與李震宇課題組合作,在多形體硫化物半導體的設計合成及光電轉換應用方面取得了新進展。研究成果以封面論文發表在9月26日出版的《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc. 2016,138(39), 12913-12919)上,并被JACS Spotlights選為研究亮點。
新穎的納米晶材料的合成及其形成機理是目前膠體濕化學方法合成納米晶研究的重點。硫化銅(Cu2-xS)是一類傳統的半導體材料,隨著x值的變化呈現出不同的晶體結構,當x值增加時,其禁帶寬
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半導體 納米
膠體顆粒,比如量子點和金屬納米顆粒,它們正成為微電子、可再生能源以及醫學領域傳感/施藥等應用的重要設備。不幸的是,使用光子、聚焦離子束或電子束的標準光刻方法不能在固體基板上圖案化這些顆粒。光學鑷子提供強大的性能以全面操作這些顆粒,然而,使顆粒固定到基板上仍充滿挑戰性。此外,光學鑷子的高功率運行狀態(高達100 mW/μm2)限制了其應用范圍。
得克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員研發出一種獨特的方法,采用功率非常低的激光器在電漿基板和含有膠體納米顆粒的液體溶液之間的界面位置生成微泡。這種&ld
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作為電子設備納米保護涂層和液害防護行業的市場領導者,Semblant今天宣布,為增強其全球業務,該公司將添設兩個新辦事處,即位于美國硅谷的全球總部和位于中國珠海的客戶涂層中心。這兩個辦事處都將通過提供大量產品合格審查和銷售活動,為客戶提供支持?! 拔覀兎浅8吲d宣布設立兩個最新的辦事處”,Semblant首席執行官Simon McElrea說:“納米保護涂層的市場正在快速增長,我們的硅谷和中國辦事處將完美地定位于管理市場的業務和運營需要。防水/防腐已經成為消費用電子設備設計師的一個主要關切。Sembl
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第六屆中國國際納米科學技術會議3日至5日在京召開。記者了解到,納米技術已和信息技術、生物技術并列,成為當今世界科技 發展的三大重要支柱之一。目前,我國納米科技領域的論文數量、專利數量以及論文被引用次數等指標已達到“世界第一”的水平。
納米技術是用單個原子、分子制造物質的科學技術,研究結構尺寸在0.1至100納米范圍內材料的性質和應用。目前,納米技術已經滲透到全行業、全領域,特別是在健康、能源、電子學、材料、環境、化工催化劑等方面已有廣泛應用。
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近日,臺州市仙居縣警方抓獲了李某夫婦,查獲2000斤整容肉流入市場,廉價雞肉加染色劑竟能變誘人里脊,而這對夫妻再將這些里脊肉低價出售,至少有500萬根肉串流向燒烤攤和冷庫。
這些年,地溝油、毒豆芽、回鍋油、染色饅頭......層出不窮,食品安全檢測越來越重要,小編為你推薦一批食品安全檢測的好技術,助創業無限。
食品安全快速檢測新技術及新產品
本項目運用免疫學方法和原理,結合最新的納米科學技術,研制和開發食品安全檢測新技術和新產品。目前已成功開發針對擬除蟲菊酯類、三聚氰胺、黃曲霉毒素、
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近年來,微納米科學技術發展迅速,在產業化方面已經取得了不少進展。然而,實現高密度、規模化微納米結構的批量操縱是實現芯片器件極具挑戰性的關鍵因素之一。眾所周知,利用光鑷技術可以實現單個的微納米結構操縱,然而大面積陣列的操縱是耗時的。實現芯片內高密度、規?;痪S微納米陣列特定對準取向制造是器件集成至關重要的挑戰。
氧化鋅(ZnO)作為一維微納米結構家族中最出色的一員,是一種直接寬帶隙(3.3eV)半導體,其激子束縛能為60meV。它可應用于激光發射單元,場發射晶體管,光子探測器和發電機。氧化鋅微
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華人女科學家及其團隊開發出一種新型傳感器,可以將檢測級別提高到10nm,并實現逐一計數。研究人員表示,該傳感器有望檢測出更小的粒子、病毒和小分子。
新型傳感器可檢測納米微粒
當諧振腔中產生拉曼激光光束,它可能會遇到一個環形圈上的粒子,比如病毒微粒。這條光束會先分成兩束,之后兩條激光束會作為彼此的參照,從而形成一個自參考(self-referenced)傳感模式。(圖片來源:J.Zhu,B.Peng,S.K.Ozdemir,L.Yang)
我們身邊時時刻刻存在著約1nm大小的納米顆
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8月1日,受科技部國際合作司委托,江蘇省科技廳組織專家,對中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所程國勝研究員主持的科技部國際科技合作項目“相變存儲芯片關鍵技術的合作研發”進行了驗收。
驗收專家組由中國電子科技集團公司第58研究所、南京大學、南京工大、中科院上海硅酸鹽研究所、復旦大學、上海交大以及華東師大等單位七位知名專家組成。江蘇省科技廳調研員李旭勤、國際合作處主任劉素生、蘇州市科技局科技合作與交流處處長秦小鵬、蘇州工業園區科技發展局副局長周村、蘇州納米所副所長陳立桅
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當平面工藝已經無法滿足對于性能提升的需求時,3D架構是業界首先能想到的提升方式。
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ITO,即摻錫氧化銦(Indium Tin Oxide)。它是液晶顯示器(LCD)、等離子顯示器(PDP)、電致發光顯示器(EL/OLED)、觸摸屏(Touch Panel)、太陽能電池以及其他電子儀表的透明電極最常用的薄膜材料。
未來移動終端、可穿戴設備、智能家電等產品,對觸摸面板的有著強勁需求,同時隨著觸控面板大尺寸化、低價化,以及傳統ITO薄膜不能用于可彎曲應用,導電性及透光率等本質問題不易克服等因素,眾面板廠商紛紛開始研究ITO的替代品,包括納米銀線、金屬網格、納米碳管以及石墨烯等材料。
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當硅材料即將接近物理極限時,尋找更理想的材料或許是集成電路的出路。
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1 BQ25504的介紹
BQ25504是一款新集成納米智能能源收集電源管理解決方案,它非常適合有特殊需要的超低功耗的應用環境。該產品是專門設計來有效地獲取和管理微瓦和毫瓦的電力,電力通常來自各種光伏太陽能直流源或熱電動發電機。BQ25504是一種面向產品和系統實現高效的執行轉換器或充電器,例如應用在對操作功耗有嚴格的需求無線電傳感器網絡。采用BQ25504設計的DC/DC升壓轉換器/充電器,只需要毫瓦級的電力就可以工作。
1.1 BQ25504主要特性
BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC
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前段時間,香港首富李嘉誠追捧Nanoleaf納米LED燈泡,隨即在照明市場引發點石成金效應。受惠“李嘉誠效應”,Nanoleaf目前銷售反應理想,農歷新年出貨3,000位客戶。不過,Nanoleaf不但沒趁勢追加生產,更竟然暫停銷售,因公司計劃兩個月后推“強化版”Nanoleaf燈膽。
部署推強化版,未來有必要減價
LED燈膽研發商Nanoleaf的三位創辦人近日接受蘋果日報專訪時表示,目標既不是賺大錢,也非計劃上市,只希望為環保出力
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新加坡國立大學(NUS)的研究者們設計并制造了一款電路板,而它可以達到高達245THz的速度。這一速度要比現代微處理器的速度要快了上萬倍。該研究成果將推動新電路的設計。
當光與某些金屬產生聯系時,它能產生眾多震動頻率極快的電子,即離子。我們可以利用這一現象來建造超快計算機等設備。然而該現象發生在極為微小的層面以至于我們無法使用儀器來研究,更別說利用這一現象了。
而NUS大學的研究人員卻發現了一種利用該現象的方法。該研究團隊構造了一個分子級別的電路板,其中包含2個離子生成器(將光子轉
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真真假假,假假真真。如何去偽存真一直困擾著人們,美國科學家開發出了一種防偽顆粒,能讓假冒商品立即現出原形。面對眾多花樣翻新的造假手段,新方法也是個思路。
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