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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線> 納米線-透明手機(jī)技術(shù)重大突破

納米線-透明手機(jī)技術(shù)重大突破

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2018-04-20 11:42:001410

賦能超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)的制冷技術(shù)

超導(dǎo)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(yīng)用提供高性能單光子探測器解決方案。
2018-03-05 10:46:228802

韓國研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)成功了應(yīng)用于顯示屏前部的透明指紋識別傳感器

Park Jangwoong-Byun Youngjae研究團(tuán)隊(duì)為了提高透明電極的傳導(dǎo)度,結(jié)合了銀納米纖維(silver nanofiber)和銀納米線,用來作透明電極的材料。兩種物質(zhì)分別有各自
2018-07-09 16:16:123789

透明指紋傳感器實(shí)現(xiàn)屏下指紋的新方法

英國《自然·通訊》雜志近日發(fā)表了一項(xiàng)材料科學(xué)新突破:韓國科學(xué)家團(tuán)隊(duì)用超長銀納米纖維和純銀納米線組成的隨機(jī)混合網(wǎng)絡(luò)納米結(jié)構(gòu),創(chuàng)造出新型透明電極,進(jìn)而產(chǎn)生一種透明的指紋傳感器。
2018-07-11 15:22:454186

中芯國際再獲技術(shù)重大突破

中芯國際14納米FinFET技術(shù)獲得重大進(jìn)展 8月9日,中芯國際公布了在14納米FinFET技術(shù)開發(fā)上獲得的重大進(jìn)展。第一代FinFET技術(shù)研發(fā)已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段。除了28納米PolySiON和HKC,28納米HKC+技術(shù)開發(fā)也已完成。28納米HKC持續(xù)上量,良率達(dá)到業(yè)界水平。
2018-08-18 10:31:003772

如何使用硅晶和氧化鋅來制造半導(dǎo)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(yīng)均勻度。
2018-08-23 10:34:153489

中國移動新一代傳送網(wǎng)技術(shù)已取得了重大突破

新一代傳送網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)G.mtn是由中國移動主導(dǎo)的面向5G承載的具有原創(chuàng)性的技術(shù)體系,獲得了諾基亞、華為、中興、烽火、愛立信、博通、思博倫等全球重要產(chǎn)業(yè)伙伴的廣泛支持,是傳送網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的一次重大突破
2018-10-26 08:28:192316

云從科技在語音識別技術(shù)上取得重大突破

10 月 29 日,云從科技宣布在語音識別技術(shù)上取得重大突破,該技術(shù)在全球最大的開源語音識別數(shù)據(jù)集 Librispeech 上刷新了世界紀(jì)錄,錯詞率低至 2.97%,指標(biāo)提升了 25%,超過微軟、谷歌、阿里、約翰霍普金斯大學(xué)等企業(yè)及高校 。
2018-11-01 15:13:403604

漢能砷化鎵(GaAs)技術(shù)再獲重大突破

據(jù)悉,近日,漢能砷化鎵(GaAs)技術(shù)再獲重大突破。據(jù)世界三大再生能源研究機(jī)構(gòu)之一的德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(Fraunhofer ISE)認(rèn)證,漢能阿爾塔砷化鎵薄膜單結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到29.1%,再次刷新世界紀(jì)錄。
2018-11-19 15:31:477041

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(shù)的LG產(chǎn)品預(yù)計將于2019年上市。
2018-12-16 09:54:401376

EOSRL宣布在MicroLED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破

據(jù)悉,臺灣工業(yè)技術(shù)研究院(ITRI)下屬的電子與光電子系統(tǒng)研究實(shí)驗(yàn)室(EOSRL)日前宣布,在Micro LED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破。
2019-05-24 15:29:252213

納米線傳感器“長”出來了,傳感芯片即將到來

技術(shù)首次實(shí)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

日本在仿真機(jī)器人方面取得重大突破

就在我們的鄰國日本,向來都是研究機(jī)器人的強(qiáng)國,隨著科技日益的進(jìn)步,日本在研究機(jī)器人方面也取得了重大突破,在近日也是推出了一款“女性”機(jī)器人,在上線僅僅一小時就全部售罄了,看來機(jī)器人十分受人們的關(guān)注。
2019-06-15 09:42:033907

小“艾”課堂開課啦 | TWS耳機(jī)低功耗重大突破及充電盒設(shè)計新潮流

小“艾”課堂開課啦 | TWS耳機(jī)低功耗重大突破及充電盒設(shè)計新潮流
2019-07-03 18:24:132767

量子加密衛(wèi)星將會是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的重大突破

中國已經(jīng)發(fā)射了一顆量子加密衛(wèi)星,如果它被證明是真正的“防黑客技術(shù)”,它可以證明是網(wǎng)絡(luò)安全的重大突破。
2020-03-27 16:19:111691

基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得重大突破

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實(shí)現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443052

我國在有機(jī)納米聚合物領(lǐng)域獲得了重大突破

西北工業(yè)大學(xué)柔性電子研究院(柔性電子前沿科學(xué)中心)黃維院士和南京郵電大學(xué)信息材料與納米技術(shù)研究院解令海教授團(tuán)隊(duì)在有機(jī)納米聚合物領(lǐng)域取得重大突破
2020-04-12 14:53:022581

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(yīng)用中取得進(jìn)展

上海微系統(tǒng)所研究人員利用分子束外延技術(shù),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(dá)~10%的GeSn/Ge雙層納米線結(jié)構(gòu)。
2020-06-01 14:23:561969

快商通醫(yī)療知識圖譜工程平臺獲得重大突破

日前,快商通在民營醫(yī)療行業(yè)的知識圖譜項(xiàng)目「醫(yī)療知識圖譜工程平臺」獲得重大突破,11年耕耘產(chǎn)生質(zhì)變。
2021-03-16 16:31:221043

京東方高分辨率和全彩量子點(diǎn)OLED研究獲得重大突破

從京東方官方獲悉,近日,京東方集團(tuán)中央研究院關(guān)于高分辨率、全彩量子點(diǎn)發(fā)光二極管(QLED)的研究取得重大突破,實(shí)現(xiàn)了分辨率500ppi、色域114%NTSC的全彩QLED器件,技術(shù)指標(biāo)全球領(lǐng)先。相關(guān)研究論文在國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊Nano Research上發(fā)表。
2020-07-17 17:22:332698

東南大學(xué)在硅基CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破

在硅基CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破,在大規(guī)模相控陣天線集成度方面國際領(lǐng)先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,在該領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)上取得關(guān)鍵突破,已在相關(guān)應(yīng)用部門得以成功推廣應(yīng)用。
2020-08-31 14:21:363369

特斯拉在自動駕駛獲得重大突破,可實(shí)現(xiàn)自主控制并主動避開障礙物

近期,香港市場研究機(jī)構(gòu)MobiusTrend發(fā)布了一份有關(guān)“特斯拉的AR云平臺和WIMI的無人駕駛?cè)⑷I視覺SDK”的研究報告。報告顯示,無人駕駛汽車可以實(shí)現(xiàn)自主控制并主動避開障礙物。盡管這聽起來令人難以置信,但這項(xiàng)技術(shù)現(xiàn)已取得了重大突破
2020-09-08 15:07:01826

臺積電在實(shí)現(xiàn)2nm工藝方面取得了重大突破

據(jù)中國臺灣媒體報道稱,臺積電(TSMC) 在實(shí)現(xiàn)2nm工藝方面取得了重大突破,該工藝可以生產(chǎn)數(shù)十億個晶體管,可能會突破摩爾定律放慢的局限。
2020-11-24 16:54:061145

臺積電2nm工藝重大突破:朝著1nm挺進(jìn)

如今5nm才剛剛起步,臺積電的技術(shù)儲備就已經(jīng)緊張到了2nm,并朝著1nm邁進(jìn)。根據(jù)最新報道,臺積電已經(jīng)在2nm工藝上取得一項(xiàng)重大的內(nèi)部突破,雖未披露細(xì)節(jié),但是據(jù)此樂觀預(yù)計,2nm工藝有望在2023
2020-11-26 10:48:092546

中國彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破

2020年11月25日在中國廣州,華南師范大學(xué)、深圳市國華光電科技有限公司聯(lián)合研制的彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破。此項(xiàng)成果基于周國富教授和AlexHenzen教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)研發(fā)的彩色視頻電潤濕電子紙關(guān)鍵技術(shù)。
2020-11-26 11:49:042477

奧來德在封裝材料方面取得重大突破

日前,記者獲悉,吉林奧來德光電材料股份有限公司在封裝材料方面取得重大突破,產(chǎn)品綜合性能已經(jīng)達(dá)到國外同等水平,其中部分物理性能和穩(wěn)定性表現(xiàn)突出,在水、氧阻隔方面具有良好的表現(xiàn)。
2020-12-21 11:44:33976

國產(chǎn)芯片技術(shù)迎來重大突破?

芯片已成為世界各國科技角力的主陣地,但最近全球卻面臨一個重大的問題——“芯片荒”。
2020-12-25 11:11:192820

IBM和三星在半導(dǎo)體設(shè)計方面取得重大突破

在2021 IEEE國際電子器件會議(IEDM)上,IBM和三星聯(lián)合宣布,他們在半導(dǎo)體設(shè)計方面取得一項(xiàng)重大突破。
2022-03-16 09:56:02338

一種純相超細(xì)InAs–Al納米線的制造方法

首次在極細(xì)的InAs納米線上原位外延生長出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)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(shí)驗(yàn)維度。
2022-04-11 13:17:43905

中科院研制2nm芯片有重大突破

中科院里每一位生物學(xué)家都是在拼搏,在許多人的拼搏下在我國芯片技術(shù)的獲得了突破,生產(chǎn)制造出了在我國的2納米技術(shù)芯片,這一個檔次的芯片全稱之為豎直納米技術(shù)環(huán)珊電子管。
2022-06-24 09:26:4913036

為什么納米線對半導(dǎo)體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實(shí)有所不同。由于納米線的量子效應(yīng),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?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">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

什么是納米線?納米線在半導(dǎo)體的作用

納米線是一種很長很細(xì)的納米材料。在技術(shù)術(shù)語中,這意味著它們具有高縱橫比??紤]到這是一個與傳統(tǒng)電線相似的幾何形狀,它們在電子和納米電子設(shè)備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:443452

新型超導(dǎo)納米線光子檢測器實(shí)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(dǎo),這意味著它們沒有電阻。
2023-01-31 09:36:09369

碳化硅納米線的應(yīng)用

100nm ,長度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中心及難點(diǎn)。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。 SiC納米線 SiC晶須SiC
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(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中 心及難點(diǎn)。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)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(guān)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(xué)和機(jī)械性質(zhì),因此受到了廣泛關(guān)注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導(dǎo)體材料,具有優(yōu)異的電子和光學(xué)性質(zhì),也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15739

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

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

基于銀納米顆粒/銅納米線復(fù)合材料的電化學(xué)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(jìn)行了合成,并對制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進(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

“中國天眼”取得重大突破

“中國天眼”取得重大突破 由中國科學(xué)院國家天文臺等單位科研人員組成的中國脈沖星測時陣列研究團(tuán)隊(duì),日前利用“中國天眼”FAST探測到納赫茲引力波存在的關(guān)鍵性證據(jù),這是納赫茲引力波搜尋的一個重要突破
2023-06-29 15:57:37869

華為芯片迎重大突破

華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經(jīng)成為世界上最強(qiáng)大的移動芯片之一,被廣泛應(yīng)用于華為自家的旗艦手機(jī)以及平板電腦等設(shè)備上。 華為一直是全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計和制造企業(yè)之一,近年來通過自主研發(fā)
2023-09-06 11:14:563350

緊湊型有機(jī)半導(dǎo)體激光器技術(shù)取得重大突破

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,英國圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews)的科學(xué)家表示,他們在開發(fā)緊湊型有機(jī)半導(dǎo)體激光器技術(shù)的數(shù)十年挑戰(zhàn)中取得了“重大突破(significant breakthrough)”。
2023-10-30 15:23:00162

中國鎳基超導(dǎo)體機(jī)理研究重大突破

中國鎳基超導(dǎo)體機(jī)理研究重大突破 超導(dǎo)體這門前沿科技具有重要的科學(xué)和應(yīng)用價值,超導(dǎo)材料在所有涉及電和磁的領(lǐng)域都有用武之地,包括電子學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、科學(xué)工程、交通運(yùn)輸、電力等領(lǐng)域。 據(jù)央視新聞報道,此前
2023-11-03 16:00:08526

Single Quantum超導(dǎo)納米線單光子探測器最新應(yīng)用進(jìn)展

超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來探測單個光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23237

我國在光存儲領(lǐng)域獲重大突破 或?qū)㈤_啟綠色海量光子存儲新紀(jì)元

”;這是我國在光存儲領(lǐng)域獲重大突破。有助于解決大容量和節(jié)能的存儲技術(shù)難題。 利用國際首創(chuàng)的雙光束調(diào)控聚集誘導(dǎo)發(fā)光超分辨光存儲技術(shù),實(shí)驗(yàn)上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335

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