電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線(xiàn)課程
  • 觀(guān)看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)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(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)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)>今日頭條>納米涂層、納米涂料、疏水疏油涂料、防霧涂料、防水噴霧、易/自清潔涂層、超疏水/超親水涂層、石材防水、納米水槽、玻璃疏水、汽車(chē)納米.代替電鍍工藝的滲鍍鋅,常溫水基防銹液,四合一環(huán)保處理劑,易清潔涂層在家電的應(yīng)用,超疏水超疏油納米涂層,清潔長(zhǎng)效疏水疏油納米涂層水槽專(zhuān)用型

納米涂層、納米涂料、疏水疏油涂料、防霧涂料、防水噴霧、易/自清潔涂層、超疏水/超親水涂層、石材防水、納米水槽、玻璃疏水、汽車(chē)納米.代替電鍍工藝的滲鍍鋅,常溫水基防銹液,四合一環(huán)保處理劑,易清潔涂層在家電的應(yīng)用,超疏水超疏油納米涂層,清潔長(zhǎng)效疏水疏油納米涂層水槽專(zhuān)用型

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

YY/T 1898-2024血管內(nèi)導(dǎo)管導(dǎo)絲親水性涂層牢固度測(cè)試儀

CAMDI 021—2019 次性使用涂層導(dǎo)絲》研發(fā)。是針對(duì)醫(yī)用人體內(nèi)、外導(dǎo)管、導(dǎo)絲摩擦力性能指標(biāo)測(cè)試開(kāi)發(fā)的款高精度測(cè)試儀器。該設(shè)備采用進(jìn)口高精度傳感器
2024-03-19 15:42:36

三星電機(jī)推出全天候車(chē)規(guī)攝像頭模組,具備防水涂層與加熱功能

據(jù)悉,三星方面表示,新款“全天候”相機(jī)模組采用了“全球最優(yōu)異的防水涂層”,大大降低了水珠對(duì)鏡頭表面的附著力,實(shí)現(xiàn)水滴瞬間滑落。
2024-03-18 14:55:17169

CMC030020010H

無(wú)涂層 納米晶體 鐵氧體磁芯磁環(huán) 型 長(zhǎng)度 寬 1.181"(30.00mm) 直徑 0.394"(10.00mm) 高
2024-03-14 23:11:35

CMC040032015H

無(wú)涂層 納米晶體 鐵氧體磁芯磁環(huán) 型 長(zhǎng)度 寬 1.575"(40.00mm) 直徑 0.591"(15.00mm) 高
2024-03-14 23:11:35

威剛發(fā)布超頻DDR5游戲內(nèi)存,采用PCB熱涂層技術(shù)

據(jù)介紹,這是業(yè)界首次將PCB熱涂層技術(shù)應(yīng)用于超頻內(nèi)存中。該技術(shù)能夠?qū)?nèi)存的運(yùn)行速率提升至每秒8000兆次以上,同時(shí)保持系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
2024-03-07 14:21:35155

三星半導(dǎo)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(dǎo)體做出了一個(gè)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 13:42:14315

Zeta電位納米粒度儀的原理介紹

Zeta電位納米粒度儀是一種用于測(cè)量納米材料電位和粒度分布的重要儀器。其原理基于電泳或電滲原理,通過(guò)測(cè)量納米顆粒在電場(chǎng)作用下的移動(dòng)行為,來(lái)獲得其電位和粒度信息。
2024-03-06 10:51:04253

SMU數(shù)字源表IV掃描測(cè)試納米材料電性能方案

納米材料及器件作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱之一。普賽斯數(shù)字源表具有測(cè)試精度高、微弱信號(hào)檢測(cè)能力強(qiáng)的特點(diǎn),可根據(jù)用戶(hù)測(cè)試需求配置高效率、高精度、高性?xún)r(jià)比的納米材料測(cè)試方案,廣泛應(yīng)用在納米材料、納米器件、納米發(fā)電等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域
2024-03-05 17:22:40188

美光科技: 納米印刷助降DRAM成本

近期的演示會(huì)上,美光詳細(xì)闡述了其針對(duì)納米印刷與DRAM制造之間的具體工作模式。他們提出,DRAM工藝的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)以及浸入式光刻的精度要求使得物理流程變得愈發(fā)復(fù)雜。
2024-03-05 16:18:24190

石墨烯基水性導(dǎo)熱涂料熱管理的優(yōu)勢(shì)

石墨烯也被添加為高導(dǎo)熱填料,以增強(qiáng)涂層/材料的導(dǎo)熱性。因此將其添加到聚合物中具有很高的輻射散熱性能,大大提高了涂層的輻射散熱性能,從而提高了冷卻效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463

臺(tái)積電領(lǐng)跑半導(dǎo)體市場(chǎng):2納米制程領(lǐng)先行業(yè),3納米產(chǎn)能飆升

臺(tái)積電預(yù)期,目前營(yíng)收總額約 70% 是來(lái)自 16 納米以下先進(jìn)制程技術(shù),隨著 3 納米和 2 納米制程技術(shù)的貢獻(xiàn)在未來(lái)幾年漸增,比重將會(huì)繼續(xù)增加,預(yù)估未來(lái)成熟制程技術(shù)占營(yíng)收總額將不超過(guò) 2 成。
2024-02-21 16:33:23320

歐洲以色列科學(xué)家團(tuán)隊(duì)在量子納米光子學(xué)領(lǐng)域取得突破

針對(duì)上述問(wèn)題,此團(tuán)隊(duì)發(fā)明了擁有前所未有亞波長(zhǎng)體積和壽命的納米腔,得以有效解決這一難題。這些納米腔擁有的面積低于100×100平方納米,厚度僅為3納米,且限制光子擴(kuò)散所需時(shí)間較長(zhǎng)。
2024-02-18 16:28:27219

基于光的打印金屬納米結(jié)構(gòu)的方法

納米尺度上打印金屬可創(chuàng)建具有有趣功能的獨(dú)特結(jié)構(gòu),對(duì)電子設(shè)備、太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換、傳感器和其他系統(tǒng)的發(fā)展至關(guān)重要。
2024-01-22 14:43:47310

臺(tái)積電的1納米技術(shù)挑戰(zhàn)與成本壓力的博弈

1納米尺寸的芯片制造面臨著物理極限的挑戰(zhàn),可能導(dǎo)致晶體管的性能下降甚至失效。作為半導(dǎo)體行業(yè)的重要參與者之一,臺(tái)積電已經(jīng)宣布開(kāi)始研發(fā)1納米工藝
2024-01-22 14:18:31232

納米技術(shù)的特點(diǎn) 納米技術(shù)有哪些用途

納米技術(shù)是一種高度前沿的技術(shù),利用控制和操縱物質(zhì)的尺寸在納米級(jí)別來(lái)創(chuàng)造新的材料和應(yīng)用。納米技術(shù)的特點(diǎn)主要包括以下幾個(gè)方面:高比表面積、尺寸效應(yīng)、量子效應(yīng)和可調(diào)控性。 首先,納米技術(shù)的一個(gè)重要特點(diǎn)是
2024-01-19 14:06:424309

索雷碳納米聚合物材料技術(shù)修復(fù)輥壓機(jī)軸磨損的工藝

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《索雷碳納米聚合物材料技術(shù)修復(fù)輥壓機(jī)軸磨損的工藝.docx》資料免費(fèi)下載
2024-01-18 15:50:550

納米納米復(fù)合傳感器的研究進(jìn)展綜述

一維空心圓柱形碳納米納米結(jié)構(gòu)自被發(fā)現(xiàn)以來(lái),在納米技術(shù)的發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464

索雷碳納米聚合物材料技術(shù)的優(yōu)勢(shì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《索雷碳納米聚合物材料技術(shù)的優(yōu)勢(shì).docx》資料免費(fèi)下載
2024-01-16 15:29:340

利用超表面實(shí)現(xiàn)平面內(nèi)納米位移的光學(xué)感測(cè)

納米級(jí)長(zhǎng)度和位移測(cè)量是光學(xué)精密測(cè)量領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)研究課題,在半導(dǎo)體疊對(duì)誤差測(cè)量(overlay metrology)、精密對(duì)準(zhǔn)與跟蹤等方面具有關(guān)鍵作用。傳統(tǒng)的光學(xué)干涉儀雖然可以實(shí)現(xiàn)納米及亞納米的測(cè)量精度,但系統(tǒng)復(fù)雜、易受環(huán)境干擾。
2024-01-14 10:52:23483

半導(dǎo)體資料丨化學(xué)鍍鎳沉積,鈣鈦礦薄膜,III 族氮化物半導(dǎo)體

通過(guò)化學(xué)鍍鎳沉積增強(qiáng)納米多孔硅光電陰極的光電化學(xué)性能 可再生能源,特別是太陽(yáng)能,是我們脫碳努力的關(guān)鍵。本文研究了納米多孔硅及其N(xiāo)i涂層雜化體系的光電化學(xué)行為。這些方法包括將Ni涂層應(yīng)用于NPSi
2024-01-12 17:06:13112

SEM掃描電子顯微鏡涂層磨損分析

數(shù)字顯微鏡Smartzoom5和SEM掃描電子顯微鏡的解決方案。圖a、b顯示的是無(wú)涂層的鉆頭的切削刃口情況,圖c、d顯示的是金剛石涂層鉆頭的脫落情況;圖a、c使用
2024-01-08 15:12:5298

索雷碳納米聚合物材料技術(shù)在線(xiàn)修復(fù)工藝

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《索雷碳納米聚合物材料技術(shù)在線(xiàn)修復(fù)工藝.docx》資料免費(fèi)下載
2024-01-07 09:51:170

分析納米防水材料的用途及在PCB應(yīng)用中的特點(diǎn)

納米防水劑的施工工藝是噴涂或浸涂,更容易性成形,涂層均勻,流掛少,不產(chǎn)生氣泡和起皮的現(xiàn)象,元器件管腳及狹小的縫隙都有完整的覆蓋,而傳統(tǒng)三防材料工藝容易成生氣泡,不均勻的情況,并且某些部位重復(fù)噴涂的情況也比較多
2024-01-02 15:51:3076

總投資3億元,芯瑞達(dá)Mini/Micro新型顯示項(xiàng)目封頂

據(jù)悉,芯瑞達(dá)于2017年開(kāi)始布局Mini/Micro LED技術(shù),目前已形成了獨(dú)特的MiP光學(xué)工藝、Sn電極固晶工藝、納米涂層技術(shù)、“微流道”噴印技術(shù)與巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)等,解決了耐老化、耐溶劑、耐刮、耐指紋與精準(zhǔn)印刷工藝、錫膏偏移及均勻性等等技術(shù)難題。
2023-12-29 17:15:07467

如何選擇索雷碳納米聚合物材料技術(shù)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何選擇索雷碳納米聚合物材料技術(shù).docx》資料免費(fèi)下載
2023-12-29 11:02:410

鋁管內(nèi)涂層連續(xù)性測(cè)試儀

,具有耐腐蝕、無(wú)滲漏、氣密性?xún)?yōu)異、安全、衛(wèi)生、造型美觀(guān)、印刷精美、使用方便和綠色環(huán)保等特點(diǎn),是藥企理想的選擇。內(nèi)涂層連續(xù)性測(cè)試儀的測(cè)試要求,可以完成鋁質(zhì)藥用軟膏管
2023-12-19 11:26:34

一種可重構(gòu)的莫爾相干納米激光陣列

北京大學(xué)物理學(xué)院凝聚態(tài)物理與材料物理研究所、納光電子前沿科學(xué)中心、人工微結(jié)構(gòu)和介觀(guān)物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室馬仁敏教授課題組成功實(shí)現(xiàn)了莫爾相干納米激光陣列,突破了納米激光僅能實(shí)現(xiàn)單個(gè)或固定陣列相干激射的限制
2023-12-16 11:42:19379

納米傳感器的種類(lèi)和應(yīng)用領(lǐng)域

當(dāng)今科技的發(fā)展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存儲(chǔ)和超快傳輸?shù)忍匦?,?b class="flag-6" style="color: red">納米科技和納米材料的應(yīng)用提供了廣闊的空間。
2023-12-14 17:31:37332

分享下關(guān)于涂層附著力的原理和影響因素

本期和大家分享下關(guān)于涂層附著力的原理和影響因素,首先我們都知道涂層和基材之間是可以通過(guò)機(jī)械咬合、物理吸附、形成氫鍵和化學(xué)鍵、互相擴(kuò)散等作用結(jié)合在一起,由于這些作用產(chǎn)生的附著力,決定了涂層與基材的附著力。
2023-12-14 10:05:32412

用于納米材料合成的微流控技術(shù)綜述

納米材料具有獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),其作為新一代藥物給藥劑型日益受到重視。納米材料的小尺寸能夠增加藥物負(fù)載能力,延長(zhǎng)藥物的血液循環(huán)時(shí)間,并改善藥物的細(xì)胞攝取和組織滲透。特定的納米結(jié)構(gòu)有助于調(diào)節(jié)藥物的負(fù)載
2023-12-12 16:59:45259

激光清洗機(jī) 激光除銹 除 激光清洗設(shè)備

激光清洗機(jī) 激光除銹 除 激光清洗設(shè)備基本介紹 所謂激光清洗技術(shù)是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、銹斑或涂層發(fā)生瞬間蒸發(fā)或剝離,高速有效地清除清潔對(duì)象表面附著物或表面涂層
2023-12-06 10:58:54

什么是索雷碳納米聚合物材料技術(shù)?他與傳統(tǒng)的修復(fù)工藝比有什么優(yōu)點(diǎn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《什么是索雷碳納米聚合物材料技術(shù)?他與傳統(tǒng)的修復(fù)工藝比有什么優(yōu)點(diǎn).docx》資料免費(fèi)下載
2023-12-05 09:50:110

臺(tái)積電全包!三星痛失高通明年3納米訂單

三星去年6 月底量產(chǎn)第一代3 納米GAA (SF3E) 制程,為三星首次采用全新GAA 架構(gòu)晶體管技術(shù),而第二代3 納米制程3GAP(SF3) 將使用第二代MBCFET 架構(gòu),從第一代3 納米SF3E基礎(chǔ)上再最佳化,預(yù)期2024 年進(jìn)入量產(chǎn)階段。
2023-12-04 15:55:37362

索雷碳納米聚合物材料技術(shù)的優(yōu)勢(shì)

索雷碳納米聚合物材料技術(shù)的優(yōu)勢(shì)
2023-12-04 10:18:550

什么是聚集度指數(shù)PDI粒徑分布-LNP脂質(zhì)納米顆粒的PDI的影響因素

越好,對(duì)催化性能的影響也越小。此外,在些生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用中,PDI也是個(gè)重要參數(shù)。例如,在制備納米藥物載體時(shí),如果載體微粒大小不致,則會(huì)影響其生物利用度和藥效。因此,通過(guò)控制制備工藝和選擇合適
2023-11-28 13:38:39

無(wú)標(biāo)記等離子體納米成像新技術(shù)

? 一種使用等離子體激元的新型成像技術(shù)能夠以增強(qiáng)的靈敏度觀(guān)察納米顆粒。休斯頓大學(xué)納米生物光子學(xué)實(shí)驗(yàn)室的石偉川教授和他的同事正在研究納米材料和設(shè)備在生物醫(yī)學(xué)、能源和環(huán)境方面的應(yīng)用。該小組利用等離子體
2023-11-27 06:35:23121

光學(xué)納米粒子的光學(xué)捕獲及其應(yīng)用介紹

《光電科學(xué)》發(fā)表的一篇新文章回顧了光學(xué)捕獲的光學(xué)納米粒子的基本原理和應(yīng)用。光學(xué)納米粒子是光子學(xué)的關(guān)鍵要素之一。
2023-11-25 14:25:54381

涂層機(jī)PLC數(shù)據(jù)采集及遠(yuǎn)程編程調(diào)試解決方案

涂層機(jī)是一種在表面涂覆一層或多層涂料(油漆、油墨、膠水等)的機(jī)械設(shè)備,廣泛應(yīng)用于印刷、涂層、噴涂、刷漆等行業(yè),其主要作用是增加涂層的厚度和密實(shí)度,提高涂層的耐久性和美觀(guān)度。 ? 基于PLC控制的涂層
2023-11-24 15:54:49206

三星 1.4 納米工藝細(xì)節(jié)浮出水面

增加每個(gè)晶體管的納米片數(shù)量可以增強(qiáng)驅(qū)動(dòng)電流,從而提高性能。更多的納米片允許更多的電流流過(guò)晶體管,從而增強(qiáng)其開(kāi)關(guān)能力和運(yùn)行速度。此外,更多的納米片可以更好地控制電流,這有助于減少漏電流,從而降低功耗。
2023-11-24 14:39:12365

請(qǐng)問(wèn)的變壓器需要做哪些檢修和檢測(cè)?

2006年曾因瓷瓶墊圈破損漏油進(jìn)行維修和加油;現(xiàn)幾年未做檢測(cè), 觀(guān)察其運(yùn)行狀況,未見(jiàn)異常,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)變壓器周有的跡象,但色正; 常請(qǐng)問(wèn)各位大蝦:現(xiàn)在對(duì)變壓器需要進(jìn)行哪些項(xiàng)目的檢修和檢測(cè)?先謝謝了!
2023-11-24 06:08:24

傳臺(tái)積電考慮在日本建設(shè)晶圓三廠(chǎng) 生產(chǎn)3納米芯片

據(jù)悉,3納米工藝目前是市場(chǎng)上最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù),但如果臺(tái)積電的潛在晶圓廠(chǎng)啟動(dòng),可能會(huì)落后1、2代。三納米晶圓廠(chǎng)的費(fèi)用高達(dá)200億美元,其中包括生產(chǎn)機(jī)器。臺(tái)積電計(jì)劃對(duì)第三家晶圓廠(chǎng)投資多少尚不清楚,日本政府通常承擔(dān)這些設(shè)施費(fèi)用的50%左右。
2023-11-22 10:38:07376

納米探針式輪廓儀

中圖儀器SJ5730系列納米探針式輪廓儀采用超高精度納米衍射光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)、超高直線(xiàn)度研磨級(jí)摩擦導(dǎo)軌、高性能直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù),分辨率高達(dá)0.1nm,系統(tǒng)殘差小于3nm
2023-11-09 09:14:22

太赫茲涂層測(cè)厚:為汽車(chē)制造商保駕護(hù)航

近年來(lái),專(zhuān)用于測(cè)量任何表面涂層厚度的IRYS太赫茲系統(tǒng),成功贏(yíng)得了包括大眾和豐田在內(nèi)的全球領(lǐng)先整車(chē)廠(chǎng)的信任。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),IRYS系統(tǒng)經(jīng)過(guò)了許多制造商為甄選值得信賴(lài)的技術(shù)供應(yīng)商而設(shè)置的嚴(yán)格評(píng)估
2023-11-09 08:06:06219

Jaro Corp推出新型 JARO 343 介電涂層

Jaro Corp. 是一家專(zhuān)門(mén)從事印刷電路板 (PCB) 保形、導(dǎo)電和介電涂層的公司,推出了新型 JARO 343 介電涂層,可隔離高達(dá) 2,000 V 的電源。 JARO 343 是一種介電涂層
2023-11-07 15:56:19230

全球首款!蘋(píng)果發(fā)布3納米制程處理器M3系列

來(lái)源:滿(mǎn)天芯 編輯:感知芯視界 系列芯片,為全球首發(fā)以3納米生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)中央處理器(CPU),業(yè)界分析由臺(tái)積電獨(dú)家代工,看好蘋(píng)果新品有望掀起換機(jī)潮,推升臺(tái)積電先進(jìn)制程訂單動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁。 業(yè)界分析
2023-11-02 09:32:47278

三星計(jì)劃:3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2納米量產(chǎn)

制程的先進(jìn)芯片,并計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)超過(guò)臺(tái)積電。論壇上,三星電子展示了一系列汽車(chē)行業(yè)定制解決方案,涵蓋了從先進(jìn)的2納米工藝到傳統(tǒng)的8英寸工藝。
2023-11-01 15:07:53428

熱障涂層紅外熱波成像無(wú)損檢測(cè)研究現(xiàn)狀

紅外熱成像是具有非接觸、檢測(cè)面積大、檢測(cè)結(jié)果直觀(guān)等突出優(yōu)勢(shì)的新興無(wú)損檢測(cè)技術(shù),近年來(lái)被廣泛應(yīng)用于金屬、非金屬、纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)以及熱障涂層等的無(wú)損檢測(cè)與評(píng)價(jià)。
2023-10-31 14:19:33245

艾邁斯歐司朗180納米CMOS工藝線(xiàn)準(zhǔn)備就緒,適用于傳感器及ASIC

工藝還支持光學(xué)涂層(適用于在晶圓上實(shí)現(xiàn)濾光片)和硅通孔(TSV)等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),用以?xún)?yōu)化敏感和關(guān)鍵信號(hào)的導(dǎo)線(xiàn)布局。艾邁斯歐司朗的核心目標(biāo)是簡(jiǎn)化這一工藝,讓其運(yùn)行更為順暢。
2023-10-30 17:11:39556

橡膠或塑料涂層織物附著力測(cè)試:從標(biāo)準(zhǔn)到實(shí)踐的完整流程

。 在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,涂層附著力的測(cè)試成為了一個(gè)重要的研究領(lǐng)域。測(cè)試涂層的附著力不僅可以提供有關(guān)材料性能的重要信息,還有助于改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝,以滿(mǎn)足不斷演進(jìn)的市場(chǎng)需求。 本文科準(zhǔn)測(cè)控小編將深入探討如何
2023-10-30 09:57:21220

納米管的性能優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用領(lǐng)域

隨著科技的進(jìn)步,碳納米管(Carbon Nanotubes,CNT)已經(jīng)逐漸引領(lǐng)鋰電池領(lǐng)域的革新浪潮。傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的替代者,碳納米管以其卓越的性能特點(diǎn),包括優(yōu)異的導(dǎo)電導(dǎo)熱性能、阻酸抗氧化性、低阻抗
2023-10-27 17:41:231431

臺(tái)積電2納米黑科技-晶背供電

近期,臺(tái)積電總裁魏哲家在一次法說(shuō)會(huì)中透露了有關(guān)2納米芯片的最新進(jìn)展,并提到了“晶背供電”技術(shù),這個(gè)領(lǐng)域的神秘黑科技正逐漸引起人們的興趣。
2023-10-27 14:59:19310

印制電路板用護(hù)形涂層

當(dāng)沒(méi)有護(hù)形涂層的印制電路組裝板暴露在潮濕的空氣中時(shí),其表面上會(huì)形成一層厚厚的水分子膜,減小了電路板的表面絕緣電阻(SIR) 。表面絕緣電阻越低,電信號(hào)的傳輸性能惡化的就越厲害,其典型后果是會(huì)引起串話(huà),電泄漏和傳輸?shù)拈g斷,進(jìn)而可能導(dǎo)致信號(hào)性的中斷,即短路。
2023-10-13 15:09:16269

納米級(jí)測(cè)量?jī)x器:窺探微觀(guān)世界的利器

納米科技的迅猛發(fā)展將我們的視野拓展到了微觀(guān)世界,而測(cè)量納米級(jí)尺寸的物體和現(xiàn)象則成為了時(shí)下熱門(mén)的研究領(lǐng)域。納米級(jí)測(cè)量?jī)x器作為種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準(zhǔn)確測(cè)量納米級(jí)物體呢?在
2023-10-11 14:37:46

高壓放大器在納米材料中的應(yīng)用有哪些

高壓放大器是一種重要的電子設(shè)備,可以用于增強(qiáng)輸入信號(hào)的電壓。在納米材料領(lǐng)域,高壓放大器也具有廣泛的應(yīng)用。下面西安安泰將介紹高壓放大器在納米材料中的應(yīng)用,并探討其可行性和潛在的研究方向。 納米材料
2023-10-11 13:54:31155

瑯菱超細(xì)納米粉體自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)助力行業(yè)提質(zhì)升級(jí)

納米粉體材料作為材料科學(xué)進(jìn)入一個(gè)新層次的標(biāo)志,正廣泛運(yùn)用于涂料、新材料、新能源、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)定向好,具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。2022年中國(guó)納米材料市場(chǎng)需求達(dá)到2031億元,相比
2023-10-04 09:33:33295

繼蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科后,傳高通下一代5G芯片將由臺(tái)積電以3納米代工

臺(tái)積電3納米又有重量級(jí)客戶(hù)加入。市場(chǎng)傳出,繼蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科之后,手機(jī)芯片大廠(chǎng)高通下一代5G旗艦芯片也將交由臺(tái)積電以3納米生產(chǎn),最快將于10月下旬發(fā)表,成為臺(tái)積電3納米第三家客戶(hù)。
2023-09-27 09:10:38612

a17芯片幾納米 a17芯片是哪個(gè)公司設(shè)計(jì)的

a17芯片幾納米 a17芯片是3納米。a17芯片是蘋(píng)果公司最新的一款芯片,采用臺(tái)積電的最新3納米工藝制程,同時(shí)為新一代A17芯片帶來(lái)更出色的性能和能耗表現(xiàn)。 a17芯片是哪個(gè)公司設(shè)計(jì)的 a17芯片
2023-09-26 11:30:262929

臺(tái)積3納米奪高通5G大單

高通在去年的驍龍首腦會(huì)談上,今年推出了5g主力芯片snapdragon 8 gen 2的4納米工程。高通曾將高通的前作snapdragon 8 gen 1以4納米工程上市,但出現(xiàn)發(fā)熱量問(wèn)題后,將snapdragon 8+ gen 1換成了4納米工程。
2023-09-26 09:40:352197

納米團(tuán)簇應(yīng)變下電子輸運(yùn)研究

幾十年來(lái),納米團(tuán)簇備受研究者的關(guān)注。人們對(duì)納米團(tuán)簇的興趣主要源于其在化學(xué)和物理性質(zhì)上與宏觀(guān)水平明顯不同的特點(diǎn)。
2023-09-22 17:06:23886

蘋(píng)果15芯片是多少納米?蘋(píng)果15芯片幾納米的?

的iPhone 15是采用蘋(píng)果A16芯片是臺(tái)積電 4nm工藝制程 這次蘋(píng)果公司把低價(jià)和高價(jià)的區(qū)別處理,iPhone 15采用了前代的蘋(píng)果A1
2023-09-13 17:36:016408

涂層材料剝離粘合強(qiáng)度測(cè)試:電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用與流程詳解!

涂層材料的剝離粘合強(qiáng)度測(cè)試是一項(xiàng)關(guān)鍵的測(cè)試方法,用于評(píng)估不同材料之間的結(jié)合強(qiáng)度,如塑料焊接、金屬電鍍和熱噴涂涂層。這項(xiàng)測(cè)試對(duì)于產(chǎn)品的整體質(zhì)量和性能至關(guān)重要,因?yàn)樗苯雨P(guān)系到涂層的附著性和耐久性
2023-09-11 09:59:46208

詳解LED、激光LD與量子點(diǎn)上的納米材料

不是所有尺寸小于100nm納米材料都叫納米科技納米科技廣義的定義,泛指尺寸小于100nm(納米)的材料,而研究納米材料的科學(xué)技術(shù)泛稱(chēng)為「納米科技(Nanotechnology)」。納米技術(shù)的研究領(lǐng)域
2023-09-09 08:28:01562

納米傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些

納米材料具有巨大的比表面積和界面,對(duì)外部環(huán)境的變化十分敏感。溫度、光、濕度和氣氛的變化均會(huì)引起表面或界面離子價(jià)態(tài)和電子輸出的迅速改變,而且響應(yīng)快,靈敏度高。因此,利用納米固體的界面效應(yīng)、尺寸效應(yīng)
2023-09-06 10:21:00896

升騰910是幾納米?什么架構(gòu)?

升騰910是幾納米?什么架構(gòu)? 華為昇騰910是一款專(zhuān)門(mén)為人工智能應(yīng)用設(shè)計(jì)的芯片,它采用了華為自主研發(fā)的達(dá)芬奇架構(gòu)。該架構(gòu)采用了全新的并行計(jì)算的方式,可以實(shí)現(xiàn)更高效、更快速的人工智能計(jì)算,進(jìn)而滿(mǎn)足
2023-08-31 17:13:476569

芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米

芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米嗎? 從計(jì)算機(jī)發(fā)明以來(lái),芯片技術(shù)已經(jīng)有了數(shù)十年的發(fā)展,從最初的晶體管到如今的微米級(jí)或納米級(jí)芯片,一直在不斷地創(chuàng)新?,F(xiàn)在,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的日益發(fā)展,芯片的尺寸
2023-08-31 10:48:313374

麒麟9000s采用的納米工藝介紹

5nm制造工藝是什么呢?首先,我們需要了解一下納米級(jí)別的定義。納米級(jí)別是指長(zhǎng)度范圍在1到100納米之間的物質(zhì),也就是說(shuō),它們比人類(lèi)頭發(fā)的直徑還要小100倍。由于這種尺寸在物理和化學(xué)上具有獨(dú)特的特性,因此在信息技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)和能源等領(lǐng)
2023-08-30 17:49:5717362

武漢象印科技完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資,德州儀器推出新款高精準(zhǔn)度的霍爾效應(yīng)傳感器和集成式分流器

環(huán)境中工作,從而降低了傳感性能和穩(wěn)定性。研究采用預(yù)拉伸策略,報(bào)道了一種具有高靈敏度的耐拉伸超疏水清潔石墨烯基應(yīng)變傳感器。傳感器的耐拉伸超疏水性表面是通過(guò)在Ecoflex基底上附著炭黑納米顆粒來(lái)構(gòu)建表面粗糙度,并用聚二甲基硅
2023-08-24 08:45:02468

使用銅納米結(jié)構(gòu)控制等離子體

來(lái)自斯圖加特大學(xué)(德國(guó))的 Harald Gie?en 教授的團(tuán)隊(duì)正在致力于將光子學(xué)和納米技術(shù)用于新的應(yīng)用和設(shè)備。研究人員正在研究通過(guò)控制等離子體效應(yīng)來(lái)創(chuàng)建顯示器的技術(shù)。等離激元學(xué)研究光與金屬納米
2023-08-23 06:33:33215

什么是石墨烯涂層?石墨烯涂層如何應(yīng)用?

石墨烯涂層是涂在材料表面的一層薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二維晶格,具有高機(jī)械強(qiáng)度(1100 GPa)、導(dǎo)電性和阻擋效應(yīng)等顯著特性。它比鋼輕六倍、更柔韌,但在分子水平上比鋼強(qiáng) 200 倍。
2023-08-17 11:37:391096

華林科納用于硅探測(cè)器設(shè)計(jì)的紫外線(xiàn)抗反射涂層

我們?nèi)A林科納報(bào)道了用于電荷耦合器件(CCD)探測(cè)器的涂層的開(kāi)發(fā),該探測(cè)器優(yōu)化用于固定色散紫外光譜儀。由于硅的折射率快速變化,單層寬帶抗反射(AR)涂層不適合在所有感興趣的波長(zhǎng)下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56227

傳蘋(píng)果包下臺(tái)積電3納米至少一年產(chǎn)能

臺(tái)積電公司的m3系列處理器和下一代iphone用a17 3納米工程制造生物處理器芯片,蘋(píng)果已經(jīng)為公司的3納米1年左右廢棄了生產(chǎn)能力,生產(chǎn)期間結(jié)束之前,其他芯片制造商供應(yīng)”。
2023-08-09 11:46:56319

劃時(shí)代納米傳感器誕生,成本大降、用途廣泛!

使用一滴乙醇來(lái)處理每個(gè)傳感器,而不是傳統(tǒng)的需要將材料加熱到高溫的工藝納米傳感器是測(cè)量物理量并將這些量轉(zhuǎn)換為可以檢測(cè)和分析的信號(hào)的納米級(jí)設(shè)備。由于它們的運(yùn)行規(guī)模與天然生物過(guò)程相似,可以利用化學(xué)和生物分子進(jìn)行功能化
2023-08-08 08:43:36650

臺(tái)積電迎新勁敵,Rapidus橫空殺出欲搶2納米客戶(hù)

8月2日消息,據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,臺(tái)積電2納米制程勁敵不只大家熟知的三星、英特爾,后面還有追兵,日本芯片國(guó)家隊(duì)Rapidus也計(jì)劃于2027年量產(chǎn)2納米芯片,搶臺(tái)積電客戶(hù)。 值得關(guān)注的是,英特爾上周財(cái)報(bào)會(huì)議
2023-08-02 11:39:00440

【云姑娘叨叨系列】帶你探索納米的另一面!

點(diǎn)擊上方 “泰克科技” 關(guān)注我們! 納米材料技術(shù) 今年很火的《三體》和《流浪地球》大家看了嗎?很多人會(huì)好奇里面的古箏計(jì)劃和太空電梯使用的到底是什么技術(shù)呢? 答案: 這就是常在科幻世界里被提到的 納米
2023-07-20 17:45:03252

研究中心研發(fā)出一種孔徑小于10納米的固態(tài)納米孔制備新技術(shù)

近日,中國(guó)科學(xué)院近代物理研究所材料研究中心與俄羅斯杜布納聯(lián)合核子研究所合作,研發(fā)出一種孔徑小于10納米的固態(tài)納米孔制備新技術(shù)。相關(guān)研究成果發(fā)表在《納米快報(bào)》(Nano Letters
2023-07-04 11:10:56364

一種孔徑小于10納米的固態(tài)納米孔制備新技術(shù)

高質(zhì)量固態(tài)納米孔的制備是DNA測(cè)序、納流器件以及納濾膜等應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前,在無(wú)機(jī)薄膜材料中制備固態(tài)納米孔的主流方法是聚焦離子/電子束刻蝕。
2023-07-04 11:08:08137

臺(tái)積電2納米代工價(jià)近2.5萬(wàn)美元

IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示,進(jìn)入7納米以下先進(jìn)制程世代后,晶圓代工報(bào)價(jià)愈來(lái)愈貴,臺(tái)積電7/6納米每片晶圓報(bào)價(jià)翻倍沖上近1萬(wàn)美元,5/4納米約1.6萬(wàn)美元,3納米更是逼近2萬(wàn)美元,能有折扣優(yōu)惠的是最大客戶(hù)蘋(píng)果(Apple),或是規(guī)模夠大的訂單。
2023-06-27 15:53:00381

臺(tái)積電1.4納米用地計(jì)劃曝光 約2026年可提供建設(shè)用地

臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家近日在股東大會(huì)上表示:“臺(tái)積電先進(jìn)工程在南京批量生產(chǎn)3納米工程后,將致力于擴(kuò)充生產(chǎn)能力。目前正在建設(shè)2納米工廠(chǎng),預(yù)計(jì)2025年批量生產(chǎn)?!彼状伪硎?,1.4納米工程的下一代也將在
2023-06-27 09:36:58400

制造等離子納米金剛石

近日,Nano Letters(《納米快報(bào)》)在線(xiàn)發(fā)表武漢大學(xué)高等研究院梁樂(lè)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(qiáng)NV色心的納米器件研究進(jìn)展,他們利用自下向上的DNA自組裝方法開(kāi)發(fā)了一種混合型獨(dú)立式等離子體納米金剛石
2023-06-26 17:04:52396

Arduino納米太空侵略者

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Arduino納米太空侵略者.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-25 15:11:500

納米補(bǔ)水儀單片機(jī)開(kāi)發(fā)方案,使用合封芯片更省成本

補(bǔ)水儀也叫做納米噴霧儀,是一種常見(jiàn)的補(bǔ)水美容儀器,可促進(jìn)面部血液循環(huán),防止毛孔堵塞。在本文中,宇凡微分享了一款補(bǔ)水儀開(kāi)發(fā)方案,使用宇凡微的YF單片機(jī)本方案為便攜款手持補(bǔ)水儀,可放在口袋和化妝包里面
2023-06-19 15:04:36289

金屬銀鍍PTFE涂層等離子處理原理 提高PTFE粘附性

金屬銀鍍PTFE涂層等離子處理是指在金屬鍍銀進(jìn)行PTFE涂層,并在PTFE涂層上進(jìn)行等離子處理的一種表面處理技術(shù)。該技術(shù)可以使金屬表面具有一定的耐腐蝕性、耐磨性和耐高溫性,同時(shí)還可以提高金屬表面的潤(rùn)滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14513

涂層球囊導(dǎo)管峰值拉力測(cè)試儀

涂層球囊導(dǎo)管峰值拉力測(cè)試儀醫(yī)用封包膠帶產(chǎn)品基材為純木漿天然材料,無(wú)毒無(wú)刺激性,具有良好的透氣性能。醫(yī)用封包膠帶柔軟性好,解卷,方便操作;適用于醫(yī)療單位企業(yè)所采用滅菌棉布包十字封包。壓力蒸汽
2023-05-22 14:34:09

光纖中常用到的高溫涂層有哪些

光纖在使用過(guò)程中需要具備較好的高溫穩(wěn)定性,因此需要使用一些具有高溫穩(wěn)定性的涂層來(lái)保護(hù)。以下是一些常用的高溫涂層
2023-05-16 13:56:131109

半導(dǎo)體材料在納米光子學(xué)中的作用

半導(dǎo)體材料在開(kāi)發(fā)納米光子技術(shù)方面發(fā)揮著重要作用。
2023-05-14 16:58:55590

基于銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)復(fù)合材料的電化學(xué)無(wú)酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線(xiàn)和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線(xiàn)進(jìn)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(xiàn)材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線(xiàn)電極,用于后續(xù)無(wú)酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

半導(dǎo)體制造裝置之SiC涂層石墨基座介紹

SiC涂層的制備方法主要有凝膠-溶膠法、包埋法、刷涂法、等離子噴涂法、化學(xué)氣相反應(yīng)法(CVR)和化學(xué)氣相沉積法(CVD)。
2023-05-11 11:13:002414

中科院:用于摩擦納米發(fā)電機(jī)和自供能傳感器的表面工程銀納米線(xiàn)透明導(dǎo)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(jī)和自供能傳感器的表面工程銀納米線(xiàn)透明導(dǎo)電薄膜】 摩擦納米發(fā)電機(jī)由于能夠高效的將低頻/高熵機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,受到廣泛的關(guān)注。因此進(jìn)一步提高
2023-05-11 10:14:09629

新品推薦|XD770.300S大負(fù)載壓電納米定位臺(tái)

壓電納米定位臺(tái)在精密定位領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,可集成于各類(lèi)高精密裝備,為其提供納米級(jí)運(yùn)動(dòng)控制,且應(yīng)用非常廣泛,例如顯微掃描、光路調(diào)整、納米操控技術(shù)、激光干涉、納米光刻、生物科技、光通信、納米
2023-05-11 08:56:02347

涂層球囊導(dǎo)管連接牢固度測(cè)試儀

涂層球囊導(dǎo)管連接牢固度測(cè)試儀斷裂力和連接牢固度測(cè)試儀是種用于測(cè)試材料斷裂力和連接牢固度的專(zhuān)用試驗(yàn)設(shè)備。它可以通過(guò)施加逐漸增大的力量來(lái)測(cè)試材料的斷裂強(qiáng)度,并且可以測(cè)試材料在連接狀態(tài)下的牢固度。該
2023-05-06 17:07:15

藥物涂層球囊擴(kuò)張導(dǎo)管球囊疲勞測(cè)試

藥物涂層球囊擴(kuò)張導(dǎo)管球囊疲勞測(cè)試球囊擴(kuò)張導(dǎo)管測(cè)試儀是用于測(cè)試醫(yī)用球囊擴(kuò)張導(dǎo)管的專(zhuān)用儀器,其主要作用是檢測(cè)球囊擴(kuò)張導(dǎo)管在擴(kuò)張過(guò)程中的擴(kuò)張力、擴(kuò)張速度等物理參數(shù),以確保導(dǎo)管的產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。這種測(cè)試儀
2023-04-27 13:50:23

芯擎科技7納米智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”正式上車(chē)領(lǐng)克08

:芯擎科技)在國(guó)產(chǎn)高端汽車(chē)芯片領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力得到市場(chǎng)認(rèn)證,為中國(guó)車(chē)企提供了全新選擇。 芯擎科技基于7納米工藝制程設(shè)計(jì)的車(chē)規(guī)級(jí)智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”具備高性能算力集群,擁有8核CPU、14核GPU,以及8 TOPS AI算力的獨(dú)立NPU。其強(qiáng)大的音
2023-04-26 16:52:28489

壓電納米定位臺(tái)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中的應(yīng)用!

存儲(chǔ)數(shù)據(jù)就是將信息以各種不同的形式存儲(chǔ)起來(lái)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)是一個(gè)存儲(chǔ)庫(kù)持久地存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)的集合,其中不僅包括像倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù),而且有簡(jiǎn)單的存儲(chǔ)類(lèi)型,如簡(jiǎn)單的文件、電子郵件等。 芯明天壓電納米定位臺(tái)具有
2023-04-26 16:23:02431

太陽(yáng)能電池板涂層類(lèi)型及工藝有哪些

  太陽(yáng)能電池板涂層是電池板表面附加的一層保護(hù)性涂層,主要是為了提高電池板的防水、抗腐蝕和防紫外線(xiàn)能力,并降低表面粘附灰塵和霧霾等因素對(duì)電池板發(fā)電效率的影響。太陽(yáng)能電池板涂層通常由幾種有機(jī)或無(wú)機(jī)物質(zhì)構(gòu)成,以保護(hù)電池板表面并提高太陽(yáng)能電池板吸收太陽(yáng)能光的效率。
2023-04-24 18:11:092578

什么是涂層測(cè)厚儀?涂層測(cè)厚儀測(cè)量原理和方法

 涂層測(cè)厚儀可無(wú)損地測(cè)量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)。上非磁性涂層的厚度 (如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非金屬覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350

DSC測(cè)試環(huán)氧粉末涂料的固化和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度

本文介紹了用差示掃描量熱儀(DSC)測(cè)試粉末涂料的固化和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。粉末涂料是干式涂料,以自由流動(dòng)的干粉形式使用。傳統(tǒng)液體涂料和粉末涂料的主要區(qū)別在于,粉末涂料不需要溶劑來(lái)保持粘合劑和填料部分
2023-04-20 15:04:28450

淺析微爾斯防水透氣膜介紹及應(yīng)用

微爾斯防水透氣膜采用高分子PTFE樹(shù)脂經(jīng)特殊工藝制作而成的微多孔性薄膜,由無(wú)數(shù)個(gè)隨機(jī)連接的小纖維組成三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),并且它還具有天然的疏水性,因此可應(yīng)用于眾多領(lǐng)域的防水透氣應(yīng)用。
2023-04-20 09:29:401346

基于電沉積法制備的納米微針實(shí)現(xiàn)藥物在原代細(xì)胞內(nèi)的有效遞送

納米微針是將外源性生物分子遞送至細(xì)胞的有效工具。盡管納米微針目前已被應(yīng)用于多種疾病的治療,但關(guān)于細(xì)胞如何與納米微針相互作用的機(jī)制仍然缺乏研究。
2023-04-18 09:42:43959

求助如何測(cè)試PCBA上三涂層厚度呢?

求助,如何測(cè)試PCBA上三涂層厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07

已全部加載完成