- 高頻逆變電源的工作頻率在20kHz~50 kHz,作為電源心臟的主變壓器,傳統的鐵芯材料鐵氧體雖高頻損耗較低,但其低頻段(100kHz以下)的磁特性不太好,又因其飽和磁感應值(Bs)較低,鐵芯的體積和重量仍較大,此外,鐵
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優點 問題 逆變電源 應用 材料 納米
- 化學Ni/Au(ENIG)、化學鍍錫、化學鍍銀、化學鍍Ni/Pd/Au(ENEPIG)和有機可焊性保護劑(OSP)等PCB可焊性表面涂(鍍)覆層不是納米級的表面涂(鍍)覆材料,它們的表面涂覆厚度都在300nm(0.3um)以上。而新開發的有機金屬OM(Or
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PCB 有機金屬 納米 表面
- 中芯國際集成電路制造有限公司(簡稱“中芯國際”,紐約證交所股票代碼:SMI,香港聯合交易所股票代碼:981)的子公司中芯國際集成電路制造(北京)有限公司(簡稱"中芯北京")與北京市經濟和信息化委員會、北京經濟技術開發區管理委員會簽署合作框架文件,將以合資的方式建設中芯北京二期項目。
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中芯國際 納米
- 日本旭硝子日前發布消息,稱已向擁有最尖端納米構造技術的美國Rolith公司進行了出資。據旭硝子介紹,將納米構造技術與旭硝子的玻璃涂裝技術相結合,能夠開發出可防止指紋附著以及防止起霧的高附加值玻璃。
旭硝子通過其美國子公司AGC America向Rolith公司進行了總額為200萬美元的投資。Rolith公司開發的納米構造技術可在玻璃基板上形成數百nm級的規則凹凸圖案。而旭硝子則擅長在玻璃表面形成功能薄膜的涂裝技術,通過組合使用兩種技術,不僅能夠防止指紋附著在移動終端的玻璃保護罩上、防止車窗玻璃起
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旭硝子 納米 玻璃涂裝技術
- 芯片設備制造商Tegal日前表示,該公司已經以大約360萬美元售出超過30項的納米沉積(Nanolayer deposition, NLD)專利。
Tegal并未透露專利購買者的細節。該公司曾在去年9月時宣布將尋求出售專利。2010年3月,該公司也曾出售其原有的薄膜蝕刻和物理氣相沉積產品線給OEM Group Inc.;另外,去年稍早該公司也將深層反應離子蝕刻設備出售給SPTS。
Tegal表示,該公司仍希望能以剩下的NLD技術售價能高于400萬美元。目前該公司仍就其專利組合中的Lot 4
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Tegal 納米 沉積技術
- 近日,美國佐治亞理工學院的研究人員利用氧化鋅納米線大幅提升了氮化鎵LED將電流轉化為紫外線的效能。
通過在納米線上施加機械應變,佐治亞理工學院的研究人員在其中制造了壓電電勢。該電勢被用于調整電荷的傳輸,并加強LED的載子注入。這種壓電電勢對于光電設備的控制被稱為壓電—光電效應。這一效應可增加電子和空穴重新結合以產生光子的速率,并通過提升發光強度和增加注入電流,加強設備的外部效能,使其提升4倍之多。
該校材料科學和工程系董事教授王中林表示,從實際情況來看,這個新效應可對光電過程產
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- 美國科學家通過納米模版光刻技術(nanostencillithography)在可彎曲式基板上制作出大范圍的納米圖案。這個...
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- 據美國物理學家組織網近日報道,萊斯大學研究人員發明了一種以納米管為基礎的固態超級電容器。它有望集高能電池和快速充電電容器的最佳性質于一個裝置中,以適合極限環境下使用。相關研究成果發表在《碳雜志》上。
雙電層電容器(EDLCs)一般被稱為超級電容器,擁有比電池等用于調節流量或供應電力的快速突發的標準電容器多幾百倍的能量,同時還有快速充電和放電的能力。
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- 據美國物理學家組織網近日報道,美國萊斯大學在儲能設備微型化研究方面取得新進展,開發出兩款微型的充電裝置,一種是薄膜式超級電容器,另一種是可充放電的納米線,有望為將來的微型電子產品和納米設備提供電源。這兩項研究分別發表在近期《自然-納米技術》網站和《納米快報》上。
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- 據IHS iSuppli公司的研究,隨著DRAM市場過渡到效率更高的低納米技術,該產業的成本削減及節省步伐從2012年開始將放緩。
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- 化學Ni/Au(ENIG)、化學鍍錫、化學鍍銀、化學鍍Ni/Pd/Au(ENEPIG)和有機可焊性保護劑(OSP)等PCB可焊性表面涂(鍍)覆層不是納米級的表面涂(鍍)覆材料,它們的表面涂覆厚度都在300nm(0.3um)以上。而新開發的有機金屬OM(Or
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PCB 有機金屬 納米 表面
- 制定行業公認的標準是研究納米技術必不可少的先期工作
就像1849年出現的加利福尼亞淘金熱一樣,納米技術的出現也帶來了巨大機遇和極大風險。正如在淘金熱時代出現了很多新技術、利益和挑戰一樣,人們對納米技術的探索也將不可避免地促使人們開發一些新工具突破納米關鍵技術,抓住創造巨大財
富的機遇,但是也存在給環境、健康和安全帶來災難性影響的可能性。盡管納米技術將毋庸置疑地形成很多爆炸性的技術,催生很多新的研究領域,但是也可能對那些不了解
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- 歐姆定律不一定適用
對更小尺寸、更低功耗電子器件的需求推動了納米技術的發展。研究人員努力理解量子能級結構和納米級器件的行為以及這些如何影響電氣特性。這使觀察或預測何時發生隧道效應,計算器件的能態密度,理解低溫環境下的導電現象以及產生人造原子(其中能量量化可以基于材料的結構和形狀進行修改)成為可能。
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納米 歐姆定律
- 目前看來,碳納米管的潛在用途是無窮無盡的,僅在半導體行業就存在著大量的潛在應用。研究人員已經成功將碳納米管用于FET開關、消費電子存儲器,以及下一代電視機的場發射顯示器中。研究人員還在嘗試在傳感器應用中利用碳納米管來探測分子顆粒,支持某些國家安全類的應用。此外,人們還在努力探索在數字邏輯中使用碳納米管。
對于碳納米管和其它一些低功耗納米器件,從事半導體和
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納米 晶體管
- 引言
?????? 納米技術研究已深入到原子挨原子的分子級,構造具有全新特性的新結構。特別地,納米電子領域的發展十分迅速,其潛在影響涉及非常寬的行業領域。目前的納米電子研究的內容主要是如何開發利用碳納米管、半導體納米線、阿分子有機電子和單電子器件。
???????不過,由于多方面的原因,這些微小器件無法采用標準的測試技術進行測試。其中一個主要原因在于這類器件的物理尺
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