電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

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

什么是納米線?納米線在半導體的作用

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦

納米線技術捷報頻傳 透明手機技術重大突破

透明手機技術發(fā)展出現(xiàn)重大突破。斯坦福大學(Stanford University)近來全力發(fā)展以硅為基礎的納米線(Nanowire)技術;納米線極為纖細,超越人眼可偵測范圍,不僅能儲存大量電能,催生新世代高能量納米電池,亦可組成透明電極網(wǎng)絡,實現(xiàn)手機電池、屏幕元件透明化設計。
2013-04-23 09:24:291546

納米線LED照明 五年內(nèi)或?qū)崿F(xiàn)商用化

根據(jù)丹麥哥本哈根大學玻爾研究所的研究證實,采用納米線制成的LED只需使用更少的能源,就能提供更明亮的光源。
2015-07-01 10:30:26770

中國科學家研制銀納米線觸摸屏手機

中國工程院院士涂銘旌率領的重慶文理學院新材料技術研究團隊近日研制出銀納米線觸摸屏手機樣機,這一新材料技術比傳統(tǒng)材料具有成本低、導電好等優(yōu)勢。
2015-11-23 08:59:391226

下一代高性能晶體管——納米線能否繼任FinFET

據(jù)IEEE報道,來自IMEC的Hans Mertens研究小組,使用8納米寬的密集型納米線堆棧在傳統(tǒng)硅表面上成功制作了環(huán)柵式晶體管,未來經(jīng)過技術改進有可能投入量產(chǎn)。該團隊使用硅鍺混合材料在硅表面增設
2016-11-23 10:54:343883

7nm后,這個技術將接替FinFET延續(xù)摩爾定律

比利時微電子在2016國際電子元件會議中首度提出由硅納米線垂直堆疊的環(huán)繞式閘極金屬氧化物半導體場效電晶體的CMOS集成電路,其關鍵技術在于雙功率金屬閘極,使得n型和p型裝置的臨界電壓得以相等,且針對7納米以下技術候選人,IMEC看好環(huán)繞式閘極納米線電晶體會雀屏中選。
2016-12-12 13:48:212538

2013年韓國首爾納米技術展NANO KOREA

韓國首爾COEX國際展覽中心舉辦。該展是由韓國知識經(jīng)濟部(MKE)和韓國教育、科學技術部(MEST)主辦,由韓國納米組織委員會、韓國納米技術研究協(xié)會(NTRA)、韓國納米技術研究院(KONTRS
2013-02-24 13:52:34

95納米eNVM工藝安徽平臺制勝8位MCU大時代市場怎么樣

工藝,助力客戶龐大的8位MCU應用市場提高競爭力?! ∪A虹半導體的95納米5V SG eNVM工藝通過優(yōu)化單元的結(jié)構(gòu)和IP的設計,令其具有較小的面積和較低的讀取功耗(50μA/MHz),器件靜態(tài)功耗
2017-08-31 10:25:23

納米位移計真的可以測到納米級別的物體的位移?

納米位移計真的可以測到納米級別的物體的位移?
2015-07-23 10:36:36

納米發(fā)電機有哪些類型

。  1、柔性壓電納米發(fā)電機  柔性壓電納米發(fā)電機(PENG)的原理是在外力作用下,晶體結(jié)構(gòu)的中心對稱性被破壞,形成壓電勢。例如,將ZnO納米線兩端連接電極,封裝在柔性基板上。基板彎曲時引起的ZnO內(nèi)部
2020-08-25 10:59:35

納米太陽能電池有望打破能量轉(zhuǎn)化率瓶頸

據(jù)《自然光子學》雜志最新發(fā)表的一項研究稱,納米線可吸收比普通太陽光強度高14倍的太陽光。科學家預測,未來納米線不僅在太陽能電池領域,而且量子計算機和其他電子產(chǎn)品中也有巨大的發(fā)展?jié)摿Α5湼绫竟?/div>
2013-12-03 12:38:29

納米定位平臺跟納米平臺的區(qū)別是什么?

納米定位平臺跟納米平臺的區(qū)別是什么?
2015-07-19 09:42:13

納米硅有什么用途?

納米硅粒子有較大的比表面,無色透明;粘度較低,滲透能力強,分散性能好。納米硅的二氧化硅粒子是納米級別,其粒徑小于可見光光波長度,不會對可見光形成反射和折射等現(xiàn)象,因此不會使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41

納米線有望打破太陽能電池轉(zhuǎn)化效率

據(jù)《自然光子學》雜志最新發(fā)表的一項研究稱,納米線可吸收比普通太陽光強度高14倍的太陽光??茖W家預測,未來納米線不僅在太陽能電池領域,而且量子計算機和其他電子產(chǎn)品中也有巨大的發(fā)展?jié)摿Α5湼绫竟?/div>
2013-03-29 17:20:22

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

`書籍:《炬豐科技-半導體工藝》文章:GaN 納米線制造和單光子發(fā)射器器件應用的蝕刻工藝編號: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-半導體工藝》GaN晶體蝕刻的幾何方面和光子應用

書籍:《炬豐科技-半導體工藝》文章:GaN晶體蝕刻的幾何方面和光子應用編號: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-半導體工藝》III-V族半導體納米線結(jié)構(gòu)的光子學特性

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

《炬豐科技-半導體工藝》硅納米柱與金屬輔助化學蝕刻的比較

:MacEtch 是一種濕法蝕刻工藝,可提供對取向、長度、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體納米結(jié)構(gòu)的簡單且低成本的方法。 3 該工藝利用了氧化劑(例如過氧化氫 (H2O2))和酸(例如
2021-07-06 09:33:58

一種吉時利納米發(fā)電測試解決方案

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

什么是納米?

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?
2021-02-01 07:54:00

什么是新型納米吸波涂層材料?

、纖維、超細粒子、多層膜、粒子膜及納米微晶材料等,一般是由尺寸1~100nm的物質(zhì)組成的微粉體系。那么究竟什么是新型納米吸波涂層材料? 新型納米吸波涂層材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17

以色列面向生物傳感器和電路的蛋白質(zhì)納米線

納米管,將其它導體半導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、納米光子和微機電系統(tǒng)內(nèi)。未來的一個研究重點是評估這種管作為場發(fā)射器的潛在應用。 :
2018-11-20 15:53:47

壓電效應課件

圖像。(B)導電的原子力顯微鏡針尖作用下,納米線利用壓電效應發(fā)電的示意圖。(C)當原子力顯微鏡探針掃過納米線陣列時,壓電電荷釋放的三維電壓/電流信號圖.
2008-11-24 14:08:34

各種納米粉體材料電池行業(yè)中的應用介紹

(VK-J30D)納米氧化鋅(VK-J30D)是一種n型半導體,其帶隙為3.3-3.6eV,室溫下激子束縛能為60meV,常溫下納米氧化鋅具良好的發(fā)光功能,同時納米氧化鋅也具有光電導性和光催化活性,
2017-07-05 15:09:04

吉時利6514|KEITHLEY 6514 現(xiàn)金回收購

測量高阻低電流測量體電阻率和表面電阻率惰性氣體或高度真空中的小晶體進行高電阻測量用6線電阻測量技術獲得更準確的電阻測量碳納米半導體納米線納米管 FET納米傳感器和陣列單電子晶體管分子電子有機
2021-11-11 10:35:10

基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?

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別生物傳感器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-07-11 07:43:02

有精度可以真正達到納米納米位移計嗎?

有精度可以真正達到納米納米位移計嗎?
2015-08-26 10:41:07

環(huán)保納米新材料

三天的北京材料周暨展覽會,廣大客商對公司生產(chǎn)的5N高純氧化鋁及5納米超活性納米二氧化鈦光觸媒產(chǎn)品表現(xiàn)出非常大的興趣!晶瑞正展翅飛翔展望于藍天碧海中,研發(fā)節(jié)能、環(huán)保、高純新材料的道路上繼續(xù)發(fā)展。
2011-11-12 09:57:00

石墨烯技術取得重大突破:能應用于納米電子元件中

`  (轉(zhuǎn)自搜狐網(wǎng)新聞) 如果說,未來石墨烯能夠電子界引發(fā)轟動,那很有可能是以“納米帶”的形式出現(xiàn)。石墨烯納米帶的寬窄決定了它們的電子性質(zhì):狹窄的納米帶能夠作為半導體材料,而相對更寬的納米帶則可
2016-01-15 10:46:25

納米管陣列天線的輻射性能

。自此,國外相關機構(gòu)也開展了有關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)展新型的天線技術成為微波領域研究的一個熱點。由于具有彈道輸運效應以及準一維量子線特性,碳納米
2019-05-28 07:58:57

納米纖維的應用前景怎么樣?

納米纖維是指具有納米尺度的碳纖維,依其結(jié)構(gòu)特性可分為納米碳管即空心碳納米纖維和實心碳納米纖維。
2019-09-20 09:02:43

美中聯(lián)合研制出最小半導體激光器

【摘要】:<正>美國加州大學伯克利分校和北京大學的研究人員聯(lián)合研制出世界最小的半導體激光器。研究人員研制了一款高增益硫化鎘納米線,然后將納米線與銀金屬相隔5 nm,激光
2010-04-24 10:11:02

請問14納米的ARM 處理器和14納米的X86移動處理器那個更省電??

14納米的ARM 處理器和14納米的X86移動處理器那個更省電??
2020-07-14 08:03:23

面向生物傳感器和電路的蛋白質(zhì)納米線

管,將其它導體半導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、納米光子和微機電系統(tǒng)內(nèi)。未來的一個研究重點是評估這種管作為場發(fā)射器的潛在應用。:
2018-12-03 10:47:43

INn半導體納米晶相變活化能的研究

INn半導體納米晶相變活化能的研究:導出了相變活化能E與加熱速率和峰值溫度Tp的關系表達式.用差示掃描量熱分析法,研究了INn半導體納米晶在不同加熱速率條件下由室溫立方相
2010-03-15 14:34:3210

氧化鋅納米線大幅提高LED性能

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(zhuǎn)化為紫外線的效能。
2011-11-17 09:21:27565

研究人員制造出比頭發(fā)細10000倍的納米線

悉尼新南威爾士大學的ARC卓越中心的量子計算和通信技術研究人員研發(fā)出了一種比人頭發(fā)還細10000倍的納米線
2012-01-07 12:03:061051

半導體發(fā)展:半導體材料將走向“納米化”

半導體是介于導體和絕緣體之間的材料。伴隨著半導體市場的壯大,半導體材料也不斷獲得突破。半導體納米科學技術的應用,將從原子、分子、納米尺度水平上,控制和制造功能強大
2012-02-28 08:52:562227

美科學家研發(fā)制造納米線路的新方法

美國普渡大學(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「納米機械工廠(nano machine shop)」專案旨在研究納米線路(nanowires)
2012-09-04 09:18:33522

瑞典新興公司宣布針對太陽能的納米線突破技術

  瑞典隆德4月22日,在一項針對太陽能的重大突破技術上,瑞典的先進材料新興公司Sol Voltaics AB已經(jīng)證明其納米線技術在薄膜上取得了校準和定向的成功。此項成就彰顯太陽能納米線制造迄今最重
2016-04-22 11:46:31662

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—瑞典先進材料新興公司 Sol Voltaics 已完成一輪創(chuàng)紀錄的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)層技術的商業(yè)化進程。
2016-05-12 15:33:511045

氧化鋅納米線陣列LED研究

氧化鋅(ZnO)是一種重要的寬禁帶半導體,具有激子束縛能高(60 meV)、原料豐富廉價等優(yōu)點,可以實現(xiàn)室溫下的高效的激子受激發(fā)而成為新一代的半導體發(fā)光材料。 通過合金化摻雜的能帶工程研究
2017-10-26 10:07:565

納米線-透明手機技術重大突破

透明手機技術發(fā)展出現(xiàn)重大突破。斯坦福大學(Stanford University)近來全力發(fā)展以硅為基礎的納米線(Nanowire)技術;納米線極為纖細,超越人眼可偵測范圍,不僅能儲存大量電能,催生
2017-12-07 12:20:01284

超導納米線單光子探測器的原理特點以及應用

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內(nèi),從而實現(xiàn)納米線對微納光纖中傳輸?shù)墓庾游铡?/div>
2018-01-02 13:36:2312834

納米線拉伸力學行為和變形機制的模擬研究

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

賦能超導納米線單光子探測器(SNSPD)的制冷技術

超導納米線單光子探測器有望為我國下一代量子衛(wèi)星、深空激光通信等空間應用提供高性能單光子探測器解決方案。
2018-03-05 10:46:228802

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傳感器。當今納米技術的發(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,例如納米技術中的關鍵技術STM。
2018-03-08 11:39:085414

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

近日,科技日報記者從中國科學技術大學獲悉,該校俞書宏教授課題組與合作者合作,設計了一種“脈沖式軸向外延生長”方法,成功制備了尺寸、結(jié)構(gòu)可調(diào)的一維膠體量子點-納米線分段異質(zhì)結(jié),利用ZnS納米線對CdS
2018-11-27 16:19:593143

一種利用金屬納米線上的表面等離激元干涉場作為激發(fā)源的超分辨激發(fā)和成像方法

從而可以調(diào)控量子點的激發(fā)。利用該方法可以實現(xiàn)對相距幾十納米的兩個量子點的選擇性激發(fā),實驗中通過對相距100 nm的兩個量子點的選擇性激發(fā)演示了該技術的可行性。通過將結(jié)構(gòu)照明顯微成像技術與金屬納米線上的表面等離激元干涉場相結(jié)合,利用模擬計算實現(xiàn)了對多個量子點的超分辨光學成像,分辨率約為96 nm。
2018-05-10 10:02:075287

光學微處理器技術獲新突破,可自主生產(chǎn)硅納米線,從而進一步開發(fā)相應電子元件

光學微處理器有朝一日可提供光速般的計算能力,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。在進一步開發(fā)后,即可在具有全光學互聯(lián)的納米級工藝節(jié)點處,構(gòu)建封裝相應的電子元件。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。光速被認為是任何類型運動的理論速度極限。
2018-07-20 16:46:002094

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,北京大學環(huán)境科學與工程學院要茂盛教授與復旦大學化學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 15:49:054467

如何使用硅晶和氧化鋅來制造半導體納米線,并將其印刷在軟性基板上

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在大面積上較具有可接受的響應均勻度。
2018-08-23 10:34:153489

利用硅納米線做大面積可彎曲電子產(chǎn)品

英國的研究人員展示了一種干式接觸印刷系統(tǒng),能將多個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)品開啟了新機會,包括物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能城市等應用。
2018-08-29 10:02:283169

納米材料在新型觸控顯示行業(yè)的應用

在所有的新材料技術中,納米材料是近年來研究最深,應用速度最快的新型材料。其中納米線是被定義為一種具有在橫向上被限制在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效應,因此也被稱作“量子線”。
2018-10-14 10:57:002138

單細胞內(nèi)活性物質(zhì)的準確檢測對揭示其在生命活動中的重要作用

中科院理化技術研究所師文生研究員課題組以單細胞內(nèi)次氯酸為檢測目標,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胞內(nèi),實現(xiàn)了用單根硅納米線熒光傳感器對單細胞中內(nèi)源性次氯酸的檢測。
2018-11-01 11:29:133935

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)別于競爭對手的產(chǎn)品,而配備了該新觸控技術的LG產(chǎn)品預計將于2019年上市。
2018-12-16 09:54:401376

科學家成功開發(fā)出納米線UV LED,發(fā)光強度是同類 LED的五倍

美國國家標準與技術研究所(NIST)科學家成功開發(fā)出納米線UV LED,由于采用了特殊類型的外殼,其發(fā)光強度是基于更簡單外殼的同類LED產(chǎn)生的光強度的五倍。
2019-04-01 16:03:054092

王智杰課題組采用陽極氧化鋁模板技術合成超長Cu2O納米線陣列

,到目前為止該方案仍然難以大規(guī)模實際應用。為了解決這一問題,通過合成獨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)的獨特優(yōu)勢。納米線作為一種典型的納米結(jié)構(gòu),已經(jīng)在各種半導體中成功制備出來,用以提高其光電化學性能。
2019-05-23 14:39:466693

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

大連理工大學電子科學與技術學院教授黃輝團隊發(fā)明了無漏電流“納米線橋接生長技術”,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以及應力應變檢測等。
2019-06-03 14:34:431567

納米線傳感器“長”出來了,傳感芯片即將到來

該技術首次實現(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傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:553806

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 16:23:203396

彎曲銀納米線的標準為科學家?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,美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室(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小),高導電率(由于網(wǎng)格中的觸點較多),并使用了更普通的元素。這項研究發(fā)表在《軟物質(zhì)(Soft Matter)》期刊上。
2019-12-11 14:14:193023

澳大利亞提出鉆石納米線束設計,將為儲能形式帶來新革命

昆士蘭科技大學的研究人員提出了一種鉆石納米線束的新設計,這可能為一種新的機械儲能形式鋪平道路。
2020-05-07 22:57:452928

上海微系統(tǒng)所在Ⅳ族GeSn納米線生長制備及其光電探測應用中取得進展

上海微系統(tǒng)所研究人員利用分子束外延技術,成功制備出大面積、高密度且高長寬比的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~10%的GeSn/Ge雙層納米線結(jié)構(gòu)。
2020-06-01 14:23:561969

納米級設備的脈沖測試

納米技術研究與在分子水平上的物質(zhì),一個原子一個原子,建立具有根本性的新結(jié)構(gòu)特性。 特別是,納米電子領域正在迅速發(fā)展具有廣泛的潛在影響行業(yè)。 當今的納米電子學研究包括利用碳納米管,半導體納米線,分子有機電子產(chǎn)品和單電設備。
2021-03-18 15:45:169

《炬豐科技-半導體工藝》III-V的光子學特性

書籍:《炬豐科技-半導體工藝》 文章:III-V的光子學特性 編號:JFKJ-21-215 作者:炬豐科技 摘要 ? ???III-V型半導體納米線已顯示出巨大的潛力光學、光電和電子器件的構(gòu)建
2023-04-19 10:03:0093

一種純相超細InAs–Al納米線的制造方法

首次在極細的InAs納米線上原位外延生長出超導鋁薄膜,并觀察到硬超導能隙和雙電子庫侖阻塞等現(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新的實驗維度。
2022-04-11 13:17:43905

一種高度靈敏的CD63抗體功能化硅納米線Bio-FET

研究人員對硅納米線Bio-FET進行了制造和表征,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 09:28:191349

一種二維材料半導體晶體管多柵結(jié)構(gòu)

背柵控制隨著納米線直徑的增加而逐漸減??;(c)器件具有大開態(tài)電流和小的SS。
2022-10-10 10:52:521137

基于石墨烯/硅納米線陣列異質(zhì)結(jié)的響應式近紅外光探測器

基于此,在本文中,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器,并對其電性能與光學特性進行了研究。
2022-11-24 11:20:561110

新型ZnO納米線可顯著降低濕度對SAW紫外傳感器的影響

聲表面波(SAW)技術由于其小型化、便攜性、與微電子集成的潛力以及無源/無線等優(yōu)點,已被廣泛用于紫外(UV)檢測。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 15:19:46747

我國科學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)的高強度及聚合物的柔韌性特點,在高熱導材料、儲能裝置等領域具有廣泛應用前景。
2022-12-02 10:22:42441

為什么納米線半導體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實有所不同。由于納米線的量子效應,納米線的電子將占據(jù)離散的帶,而不是連續(xù)的狀態(tài)。即使每個電子都受到量子限制——因為納米線內(nèi)的勢阱彼此靠近——它們也可以通過電子在勢阱之間穿隧連接起來。
2022-12-19 10:58:20636

為什么納米線對電子產(chǎn)品來說可能是一件大事

為什么納米線對電子產(chǎn)品來說可能是一件大事
2022-12-30 09:40:06389

開發(fā)一種由納米線陣列制成的氣體傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢報道,澳大利亞國立大學(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 11:24:53163

新型超導納米線光子檢測器實現(xiàn)高速量子通信

PEACOQ探測器是由厚度僅為7.5納米納米線制成的,或比人的頭發(fā)薄約1萬倍。在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,這意味著它們沒有電阻。
2023-01-31 09:36:09371

碳化硅納米線的應用

碳化硅納米線,SiC納米線(SiC nanowires),SiC短纖維(SiC fiber),SiC晶須(SiC whiskers)的主要應用方向,檢測XRD圖譜SiC納米線是一種徑向上尺寸低于
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,長度方向上遠高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術一直都是全球研究的中 心及難點。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實驗室水平生產(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、光學和機械性質(zhì),因此受到了廣泛關注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導體材料,具有優(yōu)異的電子和光學性質(zhì),也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15739

基于微生物納米線的電子鼻有望變革健康監(jiān)測

據(jù)麥姆斯咨詢報道,馬薩諸塞大學阿默斯特分校(UMass Amherst)的科學家近日報道了一種新型納米線,其比人類頭發(fā)絲細10000倍,可以利用普通的細菌廉價地生長而成
2023-03-08 10:02:37647

科學家用銀線團搭建「納米線網(wǎng)絡」,觸電就像大腦一樣運作

這也是如今不少AI科學家們夢寐以求的特性。最近,來自悉尼大學和日本國家材料科學研究所的科學家們在自然通訊上發(fā)表論文,試著通過使用納米線網(wǎng)絡(NWN)來模擬人類大腦在受到電激時的反應,實驗效果還不錯。
2023-05-04 09:30:33366

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族化合物半導體納米線(NW)的納米級光源有望成為下一代硅光子學、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(LiDAR)技術的基石。
2023-05-05 09:06:29235

小型超導納米線單光子探測系統(tǒng),為機載平臺提供高精度探測數(shù)據(jù)

根據(jù)工作機理,單光子探測器主要有光電倍增管(PMT)、單光子雪崩二極管(SPAD)、超導納米線單光子探測器(SNSPD)等類型。其中,SNSPD因其具有探測效率高、時間精度高、探測速度快和暗計數(shù)率低等特點,并且通過探測器結(jié)構(gòu)設計后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:09796

中科院:用于摩擦納米發(fā)電機和自供能傳感器的表面工程銀納米線透明導電薄膜

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)電機和自供能傳感器的表面工程銀納米線透明導電薄膜】 摩擦納米發(fā)電機由于能夠高效的將低頻/高熵機械能轉(zhuǎn)化為電能,受到廣泛的關注。因此進一步提高
2023-05-11 10:14:09629

基于銀納米顆粒/銅納米線復合材料的電化學無酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對銀納米顆粒/銅納米線進行了合成,并對制備的銅納米線和化學沉積后負載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進行了形貌和結(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 15:19:28631

半導體材料在納米光子學中的作用

半導體材料在開發(fā)納米光子技術方面發(fā)揮著重要作用。
2023-05-14 16:58:55591

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導納米線單光子探測器

超導納米線單光子探測器(SNSPD)優(yōu)異的時間特性(時間抖動和響應速度)是其最具吸引力的優(yōu)勢之一,并且已在量子通信、量子計算等領域中得到廣泛應用。
2023-06-21 09:31:56412

一種接近像素級讀出的超導納米線單光子探測器(SNSPD)陣列

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,南京大學張蠟寶教授課題組研制出一種接近像素級讀出的超導納米線單光子探測器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:54754

一種具有435 mV光電壓的n+p-型硅納米線光電陰極生產(chǎn)NADH

低光電壓的影響,因此需要高陰極偏置電壓來產(chǎn)生NADH?;诖?,加州大學伯克利分校楊培東院士等人報道了一種具有435 mV光電壓的n+p-型硅納米線(n+p-SiNW)光電陰極,以驅(qū)動高能量-效率的生產(chǎn)NADH。
2023-09-05 10:06:43405

美國制造出一種40萬像素的超導納米線單光子相機

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,美國國家標準與技術研究院(NIST)的研究人員制造出一款包含40萬像素的超導納米線單光子相機,其分辨率超過其它同類相機的數(shù)十至數(shù)百倍。
2023-11-01 09:48:27235

利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)極低占空比超導納米線單光子探測器

近日,中國科學院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團隊與武愛民團隊合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了極低占空比超導納米線單光子探測器,在保證高吸收效率的同時成倍提高了探測速度。
2023-12-06 09:39:37226

Single Quantum超導納米線單光子探測器最新應用進展

超導納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設備,利用超導材料的特性來探測單個光子,在科學研究和技術應用中受到廣泛關注。
2023-12-12 11:05:23238

三星半導體將其“第二代3納米”工藝正式更名為“2納米”!

近期,科技巨頭三星半導體做出了一個引人注目的決策:將其“第二代3納米”工藝正式更名為“2納米”。
2024-03-06 13:42:14321

已全部加載完成