電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/梁浩斌)金剛石是自然界中天然存在的最堅硬的物質(zhì),與此同時,實際上金剛石還是一種絕佳的半導(dǎo)體材料。作為超寬禁帶半導(dǎo)體材料,金剛石具備擊穿場強高、耐高溫、抗輻照等性能,在輻射探測
2023-10-07 07:56:20764 金剛石可是自然界里的熱導(dǎo)小霸王!它的熱導(dǎo)率簡直牛翻啦,是其他材料望塵莫及的。單晶金剛石的熱導(dǎo)率在2200到2600 W/(m.K)之間,這數(shù)據(jù)讓人目瞪口呆。金剛石的膨脹系數(shù)也相當(dāng)可觀,大約是1.1
2023-09-22 17:00:4999 “此前,由于其較高的硬度和力學(xué)特性,金剛石也被譽為‘工業(yè)牙齒’,被廣泛用于地質(zhì)鉆探,非鐵金屬及合金、硬質(zhì)合金、石墨、塑料橡膠、陶瓷和木材等材料的切削加工等領(lǐng)域,也是石油天然氣鉆井、切割鉆頭上的核心部件?!编u廣田表示。
2023-09-21 17:29:43475 單晶金剛石中的低損耗毫米波導(dǎo)和光柵耦合器
2023-08-21 15:55:20159 金剛石作為超寬禁帶半導(dǎo)體材料的代表,近年來成為大家關(guān)注的熱點。盡管在材料制備、器件研制與性能方面取得了一定進展,但半導(dǎo)體摻雜技術(shù)至今沒有很好解決。氫終端金剛石由于具有典型的二維空穴氣被廣泛應(yīng)用于微波
2023-08-17 09:47:18227 具有通孔結(jié)構(gòu)的金剛石在高精度引線成型及高功率微波器件散熱領(lǐng)域, 具有良好的應(yīng)用前景。
2023-08-12 14:49:18795 ×1023 cm-3, 碳-碳鍵長 0.154 nm, 鍵角 109°28′, 這種緊密堆積的結(jié)構(gòu)使得金剛石擁有 348 kJ/mol 的高鍵能[1-2], 也由此賦予其諸多優(yōu)異的性質(zhì),使其在各種極端環(huán)境下的應(yīng)用獨占鰲頭[3]。
2023-08-08 11:19:31795 和六面體等。鉆石的應(yīng)用范圍非常廣泛,例如:工藝品和工業(yè)中的切割工具。石墨在高溫高壓下能形成人造金剛石,也是一種珍貴的寶石。中國也有制造鉆石的技術(shù)。需要注意的是,石墨和金剛石的物理性質(zhì)是完全不同的。鉆石有各種顏色,從無
2023-08-04 11:50:01197 金剛石具有優(yōu)良的光學(xué)性能,高質(zhì)量 CVD 金剛石薄膜具有十分優(yōu)良的光學(xué)性能,除 3~6 μm 范圍內(nèi)的雙聲子區(qū)域存在晶格振動而產(chǎn)生的本征吸收峰外,在室溫下,從紫外至遠紅外甚至微波段,都有很高的透過性,理論透過率高達71.6%。
2023-08-03 10:51:43102 金剛石對于半導(dǎo)體行業(yè)來說是一種很有前景的材料,但將其切成薄片具有挑戰(zhàn)性。
2023-08-02 11:07:16633 關(guān)鍵詞:金剛石,半導(dǎo)體封裝,散熱材料,高端國產(chǎn)材料引言:基板是裸芯片封裝中熱傳導(dǎo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,高密度組裝、小型化特性愈發(fā)明顯,組件熱流密度越來越大,對新型基板材料的要求越來越高
2023-07-31 22:44:31802 基于業(yè)界長期的研發(fā)活動,如今金剛石半導(dǎo)體已經(jīng)開始逐步邁向?qū)嵱没5嬲占巴茝V金剛石半導(dǎo)體的應(yīng)用,依然需要花費很長的時間,不過已經(jīng)有報道指出,最快在數(shù)年內(nèi),將會出現(xiàn)金剛石材質(zhì)的半導(dǎo)體試用樣品。業(yè)界對金剛石半導(dǎo)體的關(guān)注程度越高,越易于匯集優(yōu)勢資源、加速研發(fā)速度。
2023-07-31 14:34:08294 在材料科學(xué)領(lǐng)域,金剛石因其絢麗的外形和卓越的物理特性而長期占據(jù)主導(dǎo)地位。它們無與倫比的硬度和導(dǎo)熱性,加上優(yōu)異的電絕緣性能,開辟了眾多工業(yè)應(yīng)用。
2023-07-26 10:15:09384 金剛石不僅具有包括最高的硬度、極高的熱導(dǎo)率、達5.5eV的寬帶隙、極高的擊穿電場和高固有載流子遷移率等多種卓越性質(zhì)
2023-07-25 09:30:44135 材料往往因特定優(yōu)勢而聞名。金剛石正因為在室溫下具有最高的熱導(dǎo)率(2000W/m.K),兼具帶隙寬、擊穿場強高、載流子遷移率高、耐高溫、抗酸堿、抗腐蝕、抗輻照等優(yōu)越性能,而在高功率、高頻、高溫領(lǐng)域有至關(guān)重要的應(yīng)用。金剛石,已被認為是目前最有發(fā)展前途的寬禁帶半導(dǎo)體材料之一。
2023-07-19 10:29:54301 金剛石、氧化鎵、氮化鋁等具有更寬的禁帶寬度,被稱為超寬禁帶半導(dǎo)體,未來有可能用來制造具有更低電阻、更高工作功率、更高耐溫能力的功率器件,因此研發(fā)熱度一直不減。
2023-07-19 09:56:09574 金剛石異質(zhì)外延已發(fā)展 30 年有余,而基于 Ir 襯底的大面積、高質(zhì)量的異質(zhì)外延單晶金剛石已取得較大進展。本文主要從關(guān)于異質(zhì)外延單晶金剛石及其電子器件兩個方面對異質(zhì)外延單晶金剛石的發(fā)展進行了闡述。
2023-07-12 15:22:23333 學(xué)技術(shù)迎來了重大進展。通過化學(xué)氣相沉積(CVD)合成光學(xué)質(zhì)量金剛石的創(chuàng)新,金剛石色心工程,以及用于制造金剛石光學(xué)元件和光子結(jié)構(gòu)的技術(shù),使這些進展成為可能。 ?基于金剛石優(yōu)異內(nèi)在特性的光子學(xué)應(yīng)用? 高純度的金剛石,在紫
2023-06-28 11:03:25197 近日,Nano Letters(《納米快報》)在線發(fā)表武漢大學(xué)高等研究院梁樂課題組和約翰霍普金斯大學(xué)Ishan Barman課題組關(guān)于高效構(gòu)建等離子增強NV色心的納米器件研究進展,他們利用自下向上的DNA自組裝方法開發(fā)了一種混合型獨立式等離子體納米金剛石
2023-06-26 17:04:52224 與傳統(tǒng)上用于半導(dǎo)體的硅和其他材料相比,金剛石可以承受更高的電壓,可以以更高的速度和頻率運行,并且可以用于外層空間等高輻射環(huán)境。金剛石半導(dǎo)體作為下一代功率半導(dǎo)體的發(fā)展勢頭強勁。
2023-06-12 15:17:51725 案例被納入教指委的《課程思政案例庫》,并予以立項。該課程基于國儀量子研發(fā)的金剛石量子計算教學(xué)機實驗課程解決方案打造。國儀量子攜手同濟大學(xué),推進量子信息學(xué)科發(fā)展作為一項
2023-06-12 11:04:19247 金剛石半導(dǎo)體具有優(yōu)異的特性,作為功率器件材料備受期待。
2023-06-05 18:17:271053 金剛石光學(xué)真空窗片高質(zhì)量的金剛石晶圓應(yīng)用作為光學(xué)窗口是理想的,主要為紅外,遠紅外和太赫茲范圍。這些金剛石晶片由高功率微波等離子體輔助化學(xué)氣相沉積(CVD)生長的高純多晶金剛石組成。 
2023-05-24 11:26:37
器中的熱量越多,被回收的熱量也越多。因此在余熱回收中提高重力熱管的傳熱性能是重要的研究方向與熱點之一。納米金剛石具有優(yōu)異的傳熱性能,能夠分散在水中形成金剛石-水納米流體作為重力熱管的工質(zhì)強化傳熱。然而
2023-04-14 09:46:53232 金剛石中的氮-空位(NV)色心是一種可在室溫下操作的優(yōu)良量子體系, 因具有獨特的電子自旋態(tài)及其可光學(xué)讀取特性,近年來已迅速發(fā)展成為一種可探測多種物理量和生物對象的有力手段。
2023-03-25 16:40:511583 CVD金剛石窗片鉆石基片真空太赫茲窗片 CVD金剛石具有很高的硬度,熱導(dǎo)率高(> 1800 W / mK,是銅的五倍),且具有寬帶光學(xué)透射效率。在UV紫外、可見光、中遠
2023-03-23 09:46:55
氮-空位(NV)色心是金剛石中一種常見的發(fā)光缺陷,其具有明亮而穩(wěn)定的發(fā)光性質(zhì)和較長的電子自旋相干時間而被廣泛應(yīng)用于量子計算與量子測量中;同時,NV色心在超分辨成像技術(shù)中也發(fā)揮著巨大作用,通過與各種超
2023-03-17 10:12:21519 該功率半導(dǎo)體在已有的金剛石半導(dǎo)體中,輸出功率值為全球最高,在所有半導(dǎo)體中也僅次于氮化鎵產(chǎn)品的約2090兆瓦。
2023-02-27 12:17:54448 金剛石半導(dǎo)體是一種由金剛石構(gòu)成的半導(dǎo)體材料,它具有較高的熱穩(wěn)定性、較高的電磁屏蔽性能和較高的耐腐蝕性,可以用于制造電子器件,如晶體管等。
2023-02-16 16:03:371476 金剛石半導(dǎo)體是指將人造金剛石用作半導(dǎo)體材料的技術(shù)和產(chǎn)物。由于金剛石具有極高的熱導(dǎo)率、電絕緣性、硬度和化學(xué)穩(wěn)定性,因此金剛石半導(dǎo)體可以用于制造高功率、高頻率和高溫環(huán)境下工作的電子器件,例如微波器件、功率放大器和高速晶體管等。
2023-02-14 14:04:223047 金剛石是碳元素(C)的單質(zhì)同素異構(gòu)體之一,為面心立方結(jié)構(gòu),每個碳原子都以sp雜化軌道與另外4個碳原子形成σ型共價鍵,C—C鍵長為0.154nm,鍵能為711kJ/mol,構(gòu)成正四面體,是典型的原子晶體 ,集超硬、耐磨、熱傳導(dǎo)、抗輻射、抗強酸強堿腐蝕、可變形態(tài)(單晶/多晶)等諸多優(yōu)異性能于一身。
2023-02-09 17:41:361514 近日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)代兵教授、朱嘉琦教授團隊在最新成果中,提出了一種利用等離子體聚集裝置實現(xiàn)高能量密度快速生長的方法,并對等離子體相關(guān)性狀和生長材料進行了分析表征。該論文進一步模擬和優(yōu)化了生長工藝,顯著提升了金剛石生長速率
2023-02-09 14:59:17574 金剛石半導(dǎo)體前景 金剛石作為絕佳的寬禁帶半導(dǎo)體材料的同時還集力學(xué)、熱學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等優(yōu)異性能于一身, 這使其在高新科技尖端領(lǐng)域中, 特別是電子技術(shù)中得到廣泛關(guān)注, 被公認為是最具前景的新型
2023-02-07 14:13:161371 目前來說,金剛石在半導(dǎo)體中既可以充當(dāng)襯底,也可以充當(dāng)外延(在切、磨、拋等加工后的單晶襯底上生長一層新單晶的過程),單晶和多晶也均有不同用途。
在CVD生長技術(shù)、馬賽克拼接技術(shù)、同質(zhì)外延生長技術(shù)
2023-02-02 16:58:14590 金剛石是碳元素(C)的單質(zhì)同素異構(gòu)體之一,為面心立方結(jié)構(gòu),每個碳原子都以sp雜化軌道與另外4個碳原子形成σ型共價鍵,C—C鍵長為0.154nm,鍵能為711kJ/mol,構(gòu)成正四面體,是典型的原子晶體
2023-02-02 16:53:471157 不是每種金剛石都能造芯**
金剛石生長主要分為HTHP法(高溫高壓法)和CVD法(化學(xué)氣相沉積法),二者生長方法側(cè)重在不同應(yīng)用,未來相當(dāng)長時間內(nèi),二者會呈現(xiàn)出互補的關(guān)系。
對半導(dǎo)體來說,CVD法是金剛石薄膜的主要制備方法,而HPHT金剛石單晶也會在CVD合成法中充當(dāng)襯底主要來源。
2023-02-02 16:50:161431 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(dǎo)材料、儲能裝置等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。
2022-12-02 10:22:42305 金剛石具有非常優(yōu)異的性能,具體表現(xiàn)為具有最高的硬度、室溫下熱導(dǎo)率最高、熱膨脹系數(shù)小、全波段高光學(xué)透過率、聲傳播速度快、介電性能好、摻雜后具有半導(dǎo)體性質(zhì)、以及具有極佳的化學(xué)穩(wěn)定性等,在機械、電子工業(yè)
2022-11-24 16:37:39195 金剛石憑借其具有超寬帶隙(~5.5eV)、低介電常數(shù)、高載流子遷移率以及極高的擊穿強度以及耐腐蝕性等優(yōu)異的性能,有望成為下一代微電子和光電器件的理想材料,也被譽為電子材料的“珠穆拉瑪峰”。但一直以來,由于金剛石固有的超高硬度和晶格的特性,使其摻雜極為困難。
2022-10-20 15:55:02660 近期,有科學(xué)家發(fā)現(xiàn),金剛石量子傳感器可以幫助電動汽車電池監(jiān)測精度提高一百倍甚至更多,或可顯著提高其行駛里程。
2022-10-14 17:15:20737 (A) 生長 VGs 邊界附近區(qū)域的 SEM 圖像。插圖是生長的 VGs 的頂視圖 SEM 圖像。(B) 從裸金剛石和生長的 VGs 表面獲得的拉曼光譜。(C) AFM 形貌以及 VGs 邊界
2022-09-26 11:30:58557 儀器進入復(fù)賽,這是近幾年全國高校在物理演示實驗儀器研制中取得的最新成果,代表了全國高校物理演示實驗儀器研制的最高水平。金剛石量子計算教學(xué)機研制負責(zé)人之一的許克標(biāo)博士
2022-08-19 10:37:47169 金剛石薄膜的熱導(dǎo)率表征不是一個簡單的問題,特別是在膜層厚度很薄的情況下美國國防部高級研究計劃局(DARPA)的電子熱管理金剛石薄膜熱傳輸項目曾經(jīng)將將來自五所大學(xué)的研究人員聚集在一起,全面描述CVD金剛石薄膜的熱傳輸和材料特性,以便更好地進一步改善熱傳輸特性,可見其在應(yīng)用端處理優(yōu)化之挑戰(zhàn)。
2022-08-09 15:05:201443 的操作。 將 GaN 與其他材料集成在技術(shù)上具有挑戰(zhàn)性。很難將金剛石和GaN與導(dǎo)熱界面和界面處的低應(yīng)力結(jié)合。該建模使GaN器件能夠充分利用單晶金剛石的高導(dǎo)熱性,從而為大功率解決方案實現(xiàn)出色的冷卻效果。由于其他標(biāo)準(zhǔn)過程中的熱膨脹系數(shù)不同
2022-08-08 11:35:181437 的材料,在室溫下具有晶體材料最高的熱導(dǎo)率,寬的透光范圍,最堅硬的材料,可壓縮性最小,并且對大多數(shù)物質(zhì)表現(xiàn)出化學(xué)惰性,就足以使得其備受推崇,所以金剛石常常被有時被稱為“
2022-08-04 11:49:03465 。圖片來源:人民日報金剛石量子計算教學(xué)機是基于金剛石中NV色心和自旋磁共振原理,通過控制激光、微波、磁場等物理量,對NV色心的自旋進行量子操控和讀出,從而實現(xiàn)量子
2022-07-21 15:20:13339 摘要 納米晶金剛石(NCD)可以保留單晶金剛石的優(yōu)越楊晶模量(1100GPa),以及在低溫下生長的能力(450C),這推動了NCD薄膜生長和應(yīng)用的復(fù)興。然而,由于晶體的競爭生長,所產(chǎn)生的薄膜的粗糙度
2022-01-25 13:18:391662 摘要 厚度約為1毫米的大面積均勻多晶金剛石薄膜在4英寸的襯底上生長并形成圖案。 氧化硅晶片使用集成電路兼容工藝的微系統(tǒng)應(yīng)用。通過在4英寸上旋轉(zhuǎn)金剛石粉末裝載水,實現(xiàn)了密度為2X 1010 /cm2
2022-01-21 16:36:27777 沉積裝置中分別進行10min和6h。機械微缺陷樣品的成核密度(Nd1010cm-2在10min后)、薄膜均勻性和粒徑(6h后低于2um)的結(jié)果優(yōu)越,表明化學(xué)蝕刻(冷熱強酸、熔融堿或四氟化碳等離子體)對氮化硅上良好的CVD金剛石質(zhì)量并不重要。 介紹 氮化硅基陶瓷被認為是金
2022-01-21 15:02:04547 金剛石蝕刻的等離子體工藝并不是選擇性的,等離子體誘導(dǎo)的對金剛石的損害會降低其器件性能。在此,我們報道了一種在高溫水蒸氣中的熱化學(xué)反應(yīng)對單晶金剛石的非等離子體蝕刻過程。鎳箔下的金剛石被選擇性地蝕刻,在其他位置沒
2022-01-21 13:21:54779 金剛石提供了優(yōu)越的光學(xué)和機械材料性能,使其成為實現(xiàn)集成光機械電路的主要候選材料。由于金剛石襯底尺寸成熟,高效的納米結(jié)構(gòu)方法可以實現(xiàn)全面的集成器件。在此,我們回顧了由多晶和單晶金剛石制造的光學(xué)和力學(xué)
2022-01-07 16:00:03904 前言切割刀片是由人造金剛石顆粒和結(jié)合劑組成,在劃片設(shè)備空氣主軸高速旋轉(zhuǎn)下,針對某些材料進行切斷、開槽等加工,具有精度高、穩(wěn)定性好、效率高等特點。人造金剛石顆粒帶有單獨磨削能力,是起主要切削作用的磨料
2021-11-15 18:32:07233 了控制挑戰(zhàn)。金剛石憑借其獨特的性質(zhì),或能解決其中的部分挑戰(zhàn)。 Element Six(元素六,E6)公司首席技術(shù)專家Daniel Twitchen稱,該公司開發(fā)的化學(xué)氣相沉積(CVD)金剛石生長工藝,為金剛石在量子領(lǐng)域的應(yīng)用鋪平了道路。 E6是戴比爾
2021-06-28 17:05:572850 該文介紹了人造金剛石生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)采集及Fuzzy-PID功率控制系統(tǒng)研制,系統(tǒng)由基于RS485總線的嵌入式數(shù)據(jù)采集器/控制器和PC計算機組成。嵌入式數(shù)據(jù)采集/控制器由51單片機實現(xiàn),采用C51語言
2011-03-09 13:09:41
金剛石芯片關(guān)鍵技術(shù)獲得突破:從根本上改變金剛石的能帶結(jié)構(gòu),金剛石,芯片,碳化硅,半導(dǎo)體,納米
2021-02-20 14:39:234868 1月11日報道,哈爾濱工業(yè)大學(xué)的韓杰才院士團隊在通過與香港城市大學(xué)、麻省理工學(xué)院等單位合作后,在金剛石芯片領(lǐng)域取得了新進展。 據(jù)報道,韓杰才院士帶領(lǐng)的團隊首次通過納米力學(xué)新方法,從根本上改變金剛石復(fù)雜的能帶結(jié)構(gòu),為實現(xiàn)下一代金
2021-02-05 09:38:482835 來自哈爾濱工業(yè)大學(xué)的韓杰才院士團隊,與香港城市大學(xué)、麻省理工學(xué)院等單位合作,在金剛石單晶領(lǐng)域取得重大科研突破。該項研究成果現(xiàn)已通過 “微納金剛石單晶的超大均勻拉伸彈性”為題在線發(fā)表于國際著名
2021-01-11 10:21:303092 的最堅硬的物質(zhì),然而在納米尺度上,金剛石理論上應(yīng)該能有更高的彈性。幾年前,香港城市大學(xué)團隊發(fā)現(xiàn)鉆石納米針的彈性拉伸應(yīng)變可達9%。 在這項新研究中,該團隊更進一步。他們制作了長約1000納米、寬約300納米的橋形金剛
2021-01-04 17:46:522019 金剛石是一種著名的堅硬材料,但現(xiàn)在香港城市大學(xué)的科學(xué)家們已經(jīng)設(shè)法將其拉伸到前所未有的程度。拉伸納米級的樣品改變了它們的電子和光學(xué)特性,這可能會打開一個新的金剛石設(shè)備世界。雖然金剛石是自然界中天然存在
2021-01-04 15:31:571808 嫦娥五號返回地球時,進入大氣層后高速摩擦將使探測器表面溫度高達3000℃以上,而這樣的溫度下幾乎連金剛石都會熔化,那么——嫦娥五號任務(wù)是我國探月工程“繞、落、回”三步走的收官之戰(zhàn),如果把整個任務(wù)比作一場接力跑,那么嫦娥五號返回地球就是最后的一棒。
2020-12-18 11:38:321331 日本大阪大學(xué)研究生院工學(xué)研究科博士生片桐健登和副教授尾崎典雅,與愛媛大學(xué)地球深部動力學(xué)研究中心的入舩徹男教授等人組成的研究小組,明確了納米多晶狀態(tài)金剛石高速變形時的強度。研究小組將最大尺寸數(shù)十納米的微晶燒結(jié)在一起,形成了“納米多晶”狀態(tài)的金剛石,然后向其施加超高壓力,以調(diào)查其強度。
2020-11-12 10:40:321624 50 多年來,采用高壓高溫技術(shù)(HPHT) 制造的合成金剛石廣泛應(yīng)用于研磨應(yīng)用,充分發(fā)揮了金剛石極高硬度和極強耐磨性的特性。在過去20年中,基于化學(xué)氣相沉積(CVD) 的新金剛石生成方法已投入商業(yè)化
2020-11-05 10:40:001 來源:快科技 日前,據(jù)外媒報道,總部位于美國普萊森頓的新能源初創(chuàng)公司NDB宣布完成了對其納米金剛石電池的兩項概念驗證測試,而且實現(xiàn)了一個重要的里程碑。 其中一項實驗表明,NDB提供的納米金剛石電池
2020-10-26 16:27:382620 快速了解岱勒新材 長沙岱勒新材料科技股份有限公司成立于2009年,2017年9月于深交所上市(股票代碼:300700),是一家專業(yè)從事金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),也是國內(nèi)首家掌握
2020-10-26 15:35:582909 2020年8月下旬,第三代半導(dǎo)體將寫入十四五規(guī)劃引起市場廣泛關(guān)注,而金剛石則是第三代半導(dǎo)體的主要原料。豫金剛石主要產(chǎn)品為人造金剛石單晶(普通單晶)和大單晶金剛石,具有人造金剛石合成工藝、設(shè)備、原輔
2020-10-23 17:04:504269 8月24日,國際學(xué)術(shù)期刊《自然·物理》在線刊發(fā)了電子科技大學(xué)夏娟研究員、王曾暉教授與合作者的研究成果《二硒化鎢-二硒化鉬雙層異質(zhì)結(jié)的層間強耦合及高壓調(diào)控研究》。他們借助能產(chǎn)生百萬大氣壓強的金剛石對頂砧(DAC)裝置,針對僅有蟬翼千分之一厚度的二維異質(zhì)結(jié)材料開展了極高壓研究。
2020-09-15 10:32:272065 該團隊最終的摻雜纖維制造過程是一個分為兩個階段的操作。首先將玻璃擠壓成甘蔗形狀,在其外部涂上金剛石顆粒。然后,將涂覆的甘蔗形狀玻璃插入一個單獨的中空玻璃管中,并將雙組件下拉到摻雜金剛石的光纖中。
2020-08-24 11:10:52749 對電、磁等基本物理量高分辨率高靈敏度的探測在物理、材料、生命科學(xué)等領(lǐng)域均有重要應(yīng)用。金剛石中的NV色心以其室溫大氣環(huán)境下優(yōu)越的相干性質(zhì)而成為高靈敏的磁量子傳感器。NV色心作為量子傳感器,最終實用化的目標(biāo)是將其應(yīng)用于金剛石體外信號表征,但是金剛石近表面磁噪聲環(huán)境復(fù)雜,NV色心易受到磁信號干擾。
2020-07-08 16:11:381146 磨制金屬及合金試樣要謹(jǐn)慎選擇金相砂紙和金剛石磨盤我們從這里說起。 研究金屬及合金內(nèi)部組織的重要方法之一是金相檢驗,金相檢驗的基礎(chǔ)工作就是制備無劃痕、無變形損傷的高品質(zhì)金相試樣表面,這樣才能確保在金相
2020-06-29 16:48:052459 盡管石墨烯只有一個原子厚,卻以其令人難以置信的強度而聞名。那么如何使其變得更強大?當(dāng)然,一種方法是將其變成鉆石。韓國的研究人員現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種新方法,可以將石墨烯轉(zhuǎn)化為最薄的金剛石薄膜,而無需使用高壓。
2020-03-27 17:25:282995 據(jù)日本東京理科大學(xué)官網(wǎng)近日報道,該??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),在水基電池中采用導(dǎo)電納米金剛石作為電極材料,可顯著提升電池的能量存儲能力。
2019-12-12 15:36:352610 盡管在今年的I / O大會上谷歌并未公布太多與Daydream平臺相關(guān)的技術(shù),但據(jù)其招聘信息顯示,谷歌正在加大對鏡片的研發(fā)力度,正在聘請“金剛石車削技術(shù)人員”來協(xié)助為AR/VR設(shè)備快速制作“新穎的”光學(xué)原型。
2018-09-17 15:57:001125 通道或外延將其從原始的Si襯底中剝離下來,而后通過一個35 nm的SiN界面層結(jié)合在CVD合成的金剛石襯底上。
2018-07-26 17:50:4814233 聚晶金剛石在要求耐磨性高、尺寸精度高并保持接觸良好的場合取得了很好的效果。用聚晶金剛石取代天然金剛石制作半自動砂輪架的球式支座,壽命為2500h,效果遠遠好于傳統(tǒng)材料。聚晶金剛石修整筆可以用來修整幾乎所有的砂輪,包括立方氮化硼砂輪。
2018-07-23 15:47:009301 50 多年來,采用高壓高溫技術(shù)(HPHT) 制造的合成金剛石廣泛應(yīng)用于研磨應(yīng)用,充分發(fā)揮了金剛石極高硬度和極強耐磨性的特性。在過去20年中,基于化學(xué)氣相沉積(CVD) 的新金剛石生成方法已投入商業(yè)化應(yīng)用,這樣就使得以較低成本生成單晶和多晶金剛石。
2018-05-07 14:00:007905 金剛石壓機壓力控制系統(tǒng)性能的好壞決定了金剛石的合成品質(zhì),該液壓系統(tǒng)是一個精度要求高、易受干擾、響應(yīng)滯后的復(fù)雜機電液耦合系統(tǒng),很難建立一個全程精確的系統(tǒng)模型。提出一種加入補償因壓力損失導(dǎo)致頂錘位移產(chǎn)生
2018-03-30 14:26:000 50多年來,采用高壓高溫技術(shù)(HPHT) 制造的合成金剛石廣泛應(yīng)用于研磨應(yīng)用,充分發(fā)揮了金剛石極高硬度和極強耐磨性的特性。在過去20年中,基于化學(xué)氣相沉積(CVD) 的新金剛石生成方法已投入商業(yè)化
2017-11-18 10:55:460 。生產(chǎn)人造金剛石的主要設(shè)備是壓機,從我國目前生產(chǎn)金剛石的設(shè)備來看,大部分生產(chǎn)廠家使用六面頂壓機,隨著國內(nèi)六面頂腔體的大型化和對這一技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用,與國外在技術(shù)裝備上的差距在進一步縮小。但是,國內(nèi)在壓機的控制水平上
2017-10-26 11:32:060 六面頂壓機的對控制裝置的要求
六面頂壓機為人造金剛石合成的關(guān)鍵性設(shè)備,它具有多規(guī)范、自動化程度較高的特點,過去采用繼電器-接觸
2010-06-23 09:50:21734 本文研究了金剛石壓機測控系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu),討論了溫度、壓力的檢測和控制方法,進行了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。關(guān)鍵詞:金剛石壓機, 嵌入式技術(shù), 溫度, 壓力。目前我國人
2009-08-29 11:46:4419 介紹了一種新型金剛石高溫壓力傳感器的優(yōu)化設(shè)計方法。采用薄板彎曲理論研究了均勻載荷作用下多晶金剛石方膜在小撓度和大撓度下的應(yīng)變分布情況。對設(shè)計時應(yīng)當(dāng)考慮的主要問
2009-07-09 13:42:4612 針對金剛石生產(chǎn)的復(fù)雜工藝流程特點和目前生產(chǎn)過程中存在的問題,設(shè)計了一套以
ARM7TDMI (S3C44B0X) 處理器作為主控芯片的人造金剛石六面頂壓機控制系統(tǒng)。系統(tǒng)在軟、 硬件方
2009-06-03 09:20:0720 以金剛石合成機控制系統(tǒng)改造為例,提出了一種基于IPC 與PLC 相結(jié)合的DCS 控制系統(tǒng)。在系統(tǒng)設(shè)計中,采用了上位機與下位機獨立運行、以串行通信方式進行信息傳遞方法,并且引入
2009-05-25 10:07:1817 摘要:應(yīng)用等離子體浸沒離子注入與沉積方法合成了磷摻雜的類金剛石(diamond like carbon,DLC)薄膜。結(jié)構(gòu)分析表明磷以微米級島狀結(jié)構(gòu)分散于DLC薄膜表層,P 的摻雜增加了DLC 薄膜
2009-05-16 01:56:2429 摘要:應(yīng)用X射線衍射儀的薄膜附件對熱絲化學(xué)氣相沉積
金剛石厚膜的成核面和生長面進行分析,結(jié)果表明,
金剛石厚膜的晶格常數(shù)從生長面到形核面沿深度方向是逐漸變小的?;?/div>
2009-05-16 01:54:4927 采用EA-CVD(Electron Assisted Chemical Vapor Deposition)方法制備金剛石厚膜,在反應(yīng)氣體(CH4+H2)中添加乙醇,在保持其它條件不變的情況下研究了不同乙醇流量對金剛石膜生長的影響。利
2009-05-16 01:53:3721 由于金剛石與Si有較大的晶格失配度和表面能差,利用化學(xué)氣相沉積(CVD)制備金剛石膜時,金剛石在鏡面光滑的Si表面上成核率非常低。而負襯底偏壓能夠提高金剛石在鏡面光滑
2009-05-16 01:51:3523 采用電子輔助化學(xué)氣相沉積法(EA-CVD)制備摻氮金剛石薄膜,研究了不同氮氣流量對金剛石膜的生長速率、表面形貌和膜品質(zhì)的影響。實驗發(fā)現(xiàn),在較低的氮氣流量下,金剛石膜的生
2009-05-16 01:48:4922 采用電弧離子鍍膜方法,以高純石墨為碳離子源在PMMA樹脂義齒表面沉積類金剛石膜。應(yīng)用xps譜和Raman譜對膜層的結(jié)構(gòu)進行了理論分析,對鍍膜樣品進行了抗磨性能實驗、病理實驗
2009-04-26 22:20:5429 利用蘇州新達高新技術(shù)應(yīng)用研究所研制的SD-01 型金剛石磨輪電火花外圓磨床對不同金剛石粒度濃度的磨輪進行不同加工條件下的電火花磨削試驗研究對粒度120/140 的試樣磨削效率在25m
2009-03-18 16:18:0938 結(jié)合聲表面波的基本理論和遞歸剛度矩陣法,通過將瑞利波從聲表面波中分離,推導(dǎo)出基于ZNO/金剛石/Si結(jié)構(gòu)的有效介電常數(shù)數(shù)學(xué)模型。根據(jù)所建立的數(shù)學(xué)模型,采用Matlab編制出相
2008-12-18 16:36:4619 通過多串口通信技術(shù)在金剛石合成控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,討論了32位Windows操作系統(tǒng)下,VC多串口通信技術(shù)的設(shè)計與實現(xiàn)方法,并運用面向?qū)ο蠓椒ê投嗑€程技術(shù)設(shè)計了一個比較完善的串口通信類。
2006-03-11 13:22:10749
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