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新型石墨烯半导体或颠覆电子学(2024-01-23)
新型石墨烯半导体或颠覆电子学;这种超材料表现优异,超越硅,可能引领电脑速度的革命。本文引用地址:全球首个功能性半导体表现出色,超越了硅制半导体,这表明这种超材料可能是计算的未来。
背景:材料......
半导体材料研究新途径?“下一代奇迹材料”石墨炔首创成功(2022-05-25)
复分解是一种有机反应,需要重新分配或切割、重整炔烃化学键(一种具有至少一种碳—碳三重共价键的碳氢化合物)。
张伟表示,石墨烯和石墨炔之间有很大的区别,而石墨炔有望成为“下一代奇迹材料”。
虽然......
你知道PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别吗?(2023-09-04)
太阳能光热效应实现器件温度快速上升,有望提高超级电容的低温性能。
研究人员用激光技术制备了具有三维多孔结构的石墨烯晶体膜,通过脉冲电沉积技术将聚吡咯和石墨烯整合到一起构成石墨烯/聚吡咯复合电极,这样......
从富勒烯到石墨烯,怪异的中国式创新(2016-10-21)
和空穴都能很好的传导,和石墨烯这种只传导电子的不同,”这段确定无误?今天我们还在讨论石墨烯作为双极性零带隙半导体的特殊性呢。
那就奇怪了,如果是这样的话就不应该用石墨烯做上电极了
n-i-p......
另辟蹊径,石墨烯带来不一样的半导体制造方法(2017-05-04)
提高电子器件的性能,降低成本。石墨烯是一种非常好的材料,电流在流过石墨烯之后几乎没有什么损耗。
基于这个原因,研究人员一直致力于将石墨烯做成廉价、高性能的半导体的方法。
Kim表示,人们希望我们能够找到方法将石墨烯......
三星研发下一代EUV关键技术,竞争台积电(2023-02-16)
一家韩国小公司开发出一种材料,有望显着提高荷兰半导体设备公司 ASML 的极紫外 (EUV) 光刻设备的良率。
半导体和显示材料开发商石墨烯实验室于11月14日宣布,其已开发出用石墨烯......
被“玩坏”的石墨烯,这回真能造芯片了?(2024-01-04)
。也就是说,石墨烯之前连允许允许半导体打开和关闭的功能都不存在,更别说引发半导体和电子学革命了,而且这种难题一卡就是几十年。 那么,之前学界各种“鼓吹”石墨烯晶圆又是何物?在当时,大多数所谓“石墨烯......
介绍一种多功能可穿戴湿度和压力传感器(2024-06-18)
纳米片在细菌纤维素的支撑下形成多孔结构,为压力传感提供了良好的形变能力(图2)。细胞毒性实验表明,石墨烯/细菌纤维素生物气凝胶具有生物兼容性。
图3 RAW264.7细胞在石墨烯/细菌纤维素和石墨烯......
具二维亚铁磁性石墨烯系统首次合成(2022-12-21)
得堡国立大学纳米系统电子和自旋结构实验室首席副研究员阿尔特姆·雷布金解释说。
此次合成的石墨烯的一个重要特征,就是强烈的自旋轨道相互作用,这种加强可以通过石墨烯下金原子的存在来解释。在磁性和自旋轨道相互作用参数的一定比例下,石墨烯有......
半导体和功率半导体有什么区别?(2023-11-03)
半导体和功率半导体有什么区别?;尽管半导体和都是电子元件并且有相似之处,但它们在几个方面存在一些差异。以下是两者的区别。本文引用地址:首先,半导体和之间的主要区别......
消息称三星电子开始开发EUV薄膜(2023-02-14)
消息称三星电子开始开发EUV薄膜;
【导读】三星电子已开始开发先进的极紫外 (EUV) 薄膜,以缩小与晶圆代工竞争对手台积电的市场份额差距。据悉,三星电子半导体研究所近日发出招聘启事,宣布将与外部研究机构合作开发和评估由碳纳米管和石墨烯......
7nm 是物理极限? 那刚发布的 1nm 是什么概念?有商业化价值吗?(2016-10-18)
新的材料来替代矽制作 7nm 以下的电晶体则是一个有效的解决之法。
1nm 制程电晶体还处于处于实验室阶段
碳纳米管和近年来非常火热的石墨烯有一定关系,零维富勒烯、一维碳纳米管、二维石墨烯......
7nm 是物理极限? 那刚发布的 1nm 是什么概念?有商业化价值吗?(2016-10-18)
新的材料来替代矽制作 7nm 以下的电晶体则是一个有效的解决之法。
1nm 制程电晶体还处于处于实验室阶段
碳纳米管和近年来非常火热的石墨烯有一定关系,零维富勒烯、一维碳纳米管、二维石墨烯......
7nm物理极限!1nm晶体管又是什么鬼?(2016-10-11)
管中的电子就很容易产生隧穿效应,为芯片的制造带来巨大的挑战。
针对这一问题,寻找新的材料来替代硅制作7nm以下的晶体管则是一个有效的解决之法。
1nm制程晶体管还处于处于实验室阶段
碳纳米管和近年来非常火爆的石墨烯有......
半导体所等在氮化物外延方法及新型器件研究中取得系列进展(2022-10-19)
半导体所等在氮化物外延方法及新型器件研究中取得系列进展;中国科学院半导体研究所研究员刘志强等与北京大学、北京石墨烯研究院等单位合作,在氮化物外延及热电能源器件领域取得系列研究进展,验证......
韩企开发石墨烯EUV光罩护膜,瞄准台积电/三星/英特尔等潜在客户(2022-12-16)
率。
根据BusinessKorea的报导,半导体和显示材料开发商石墨烯实验室 (Graphene Lab) 近期宣布,其已开发出使用石墨烯制造、小于5纳米的EUV光罩护膜 (Pellicle) 技术......
石墨烯存储器问世 可弯曲智能手机将到来(2017-04-10)
也是最薄的,厚度仅为一个原子。碳基材料也是最好的电导体,这将使其适合放置在诸如智能手机之类的设备中。
这种材料的一个缺点是生产过程复杂。据报道,三星据称已投入研究石墨烯,该公......
研究人员成功创建了世界上第一块由石墨烯制成的功能性半导体(2024-01-04)
研究人员成功创建了世界上第一块由石墨烯制成的功能性半导体;研究人员在美国佐治亚理工学院成功创建了世界上第一块由石墨烯制成的功能性,石墨烯是由最强结合力的碳原子单层组成的。是在特定条件下导电的,是电......
什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻(2023-05-23)
发生对应了施加电压和静电容量的电荷充电现象。充电结束后,电容分量中就不会再流过直流电流了。此时,直流电流只会流过被测物的电阻分量。这就是流过被测物(电介质)的泄露电流。
Q3、绝缘电阻测量和超绝缘测量有什么区别......
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么区别吗?(2024-04-16)
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么区别吗?;CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别
CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别......
如何正确测量超绝缘电阻(2023-04-13)
质)的泄露电流。
Q4绝缘电阻测量和超绝缘测量有什么区别?
虽然绝缘电阻测量和超绝缘电阻测量的测量方式相同, 但是测量目的是不同的。
绝缘电阻测量是为了确认绝缘部位的绝缘程度,所以......
88%透光率护膜已量产?传三星自研透光率92%的EUV护膜(2023-02-16)
用新材料,也将与外部机构合作,开发评估碳纳米管和石墨烯制EUV护膜。同时三星也会推动自行开发的纳米石墨薄膜大量生产设施设计。
值得一提的是,台积电从2019年开始,就使用自行开发的EUV护膜,且2021年宣......
基于零维材料的光电探测器原子结构(2023-04-07)
光电转换机理对应的能带图和典型光电特性
石墨烯是最早大范围应用于探测器的二维材料之一。由于电子在二维平面内不受纵向力的限制,可以自由移动,因此石墨烯具有良好的导电性。石墨烯是一种优良的探测器核心材料。与传统的半导体材料(如......
2023年全球石墨烯电池市场1.4亿美元,并继续以31%CAGR增长(2024-01-11)
电池的结构与传统电池非常相似,涉及由电解质溶液和两个电极促进的离子转移。关键的区别在于电极的组成,特别是阴极,它在石墨烯电池中起着至关重要的作用。
用石墨烯电池彻底改变汽车行业
石墨烯电池正在汽车行业掀起波澜,石墨烯......
首个由石墨烯制成的功能半导体问世(2024-01-05)
首个由石墨烯制成的功能半导体问世;近日,中国天津大学及美国佐治亚理工学院研究人员研究的关于石墨烯制成的功能半导体论文发表在了权威期刊《Nature》杂志上,为开发全新电子产品打开了大门。
据悉......
基于石墨烯散热的8K智能摄像头(2024-07-10)
热要求极高,因此本文采用散热效果较好的石墨烯材料对产品散热。
本文开发基于石墨烯散热的8 K 智能摄像头画质效果好,性能稳定,散热效果好,具有极好的应用和发展前景。本文重点介绍摄像头硬件主要电路开发和石墨烯......
单片机STC89C52与STC89C52RC有什么区别?(2024-08-05)
单片机STC89C52与STC89C52RC有什么区别?;STC89C52RC是宏晶公司的增强型MCS-51单片机,
与Atmel公司的AT89C52相比,有以下优点:(1)支持STC的2线制......
关于半导体工艺节点演变,看这一篇就够了(2017-02-20)
更重要的是,根据摩尔定律,集成度提升的直接结果是成本的下降。这也是为什么半导体行业50年来如一日地追求摩尔定律的原因,因为如果达不到这个标准,你家的产品成本就会高于能达到这个标准的对手,你家......
基于石墨烯散热的8K智能摄像头(2023-01-19)
本文采用散热效果较好的材料对产品散热。
本文开发基于散热的8 K 画质效果好,性能稳定,散热效果好,具有极好的应用和发展前景。本文重点介绍摄像头硬件主要电路开发和石墨烯散热设计方案。
1 硬件......
科学家:石墨烯可替代硅(2022-12-29)
科学家:石墨烯可替代硅;据全国商报联合会消息,佐治亚理工学院 (GaTech) 的研究人员可能已经找到了硅在半导体技术领域的继任者:外延石墨烯。石墨烯层也称为金刚石,在碳化硅晶体上自发形成,碳化硅晶体是一种用于高性能电子产品的半导体......
C语言常见问题(2024-08-02)
、常量与变量的区别
1、常量是只读不可写,变量可读可写;
2、常量必须初始化,变量可以不初始化;
3、常量不可以寻址,它的地址不可赋给非常量指针,变量可以寻址;
8、指针自增自减与变量自增自减有什么区别......
超导性在“魔角”石墨烯中开启和关闭(2023-02-16)
特性被称为双稳态。他们发现,在特定电压下,石墨烯层会变成超导体,并保持超导状态,即使研究人员移除了该电压。
这种双稳态效应表明,超导性可以通过短电脉冲而不是连续电场来开启和关闭,类似......
华为真的做了石墨烯电池?秒杀锂电池?(2016-12-02)
华为真的做了石墨烯电池?秒杀锂电池?;
版权声明:本文来自《凤凰科技》,如您觉得不合适,请与我们联系,谢谢。
12月 1日消息,华为中央研究院瓦特实验室在第 57届日......
关于二维/石墨烯材料及电子器件测试介绍(2023-04-18)
纳米材料的范畴,包含具有超导、金属性、半金属、拓扑绝缘体、半导体、绝缘体的材料。二维材料最为典型的代表是石墨烯,石墨烯是由碳原子组成的二维结构,由于在电学/热学/光学等方面的优良特性,被广......
留美MEMS博士阿Hong与你畅聊:MEMS设计、制作和应用 【直播|技术分享】(2016-12-22)
留美MEMS博士阿Hong与你畅聊:MEMS设计、制作和应用 【直播|技术分享】;
想知道MEMS在身边都有哪些应用吗?
想知道MEMS在如火如荼的5G技术中有什么作用吗?
想知......
按特定顺序堆叠5层石墨烯,铅笔芯巧变电子“黄金”(2023-11-08)
按特定顺序堆叠5层石墨烯,铅笔芯巧变电子“黄金”;美国麻省理工学院物理学家通过分离按特定顺序堆叠的5层超薄石墨烯薄片,将石墨或铅笔芯变成了“黄金材料”,通过调整所得材料,可使其表现出在天然石墨......
中国石墨烯发展状况盘点,专利领先全球(2017-02-13)
中国石墨烯发展状况盘点,专利领先全球;
版权声明:本文内容来自中国产业发展研究网,如您觉得不合适,请与我们联系,谢谢。
石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来、由碳......
商务部:加强对美出口管制,涉及镓、锗、锑、超硬材料等两用物项(2024-12-03)
产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人,将依法追究法律责任。
本公告自公布之日起正式实施。
商务部
2024年12月3日
中方此次出口限制对美方的影响
镓、锗、锑和石墨等材料在半导体......
韩国本土半导体厂商开发石墨烯技术,提高生产良率(2022-12-16)
韩国本土半导体厂商开发石墨烯技术,提高生产良率;
12月15日消息,据报导,韩国本土的和显示材料开发商——石墨烯实验室 (Graphene Lab)
开发出了基于石墨烯制造的EUV光罩......
永磁发电机和普通发电机有什么区别?(2023-07-27)
永磁发电机和普通发电机有什么区别?;永磁电机与普通电机的区别
永磁电机与普通电机的区别,永磁电机就是指永磁同步电机、永磁同步电动机、三相稀土永磁同步电机,转子上镶嵌永磁体,具有高效节能,同步......
能量密度翻番的电池来了(2024-05-15)
领先的电动汽车品牌整车电池可平均减重170kg。
3D石墨烯,来源是甲烷中的碳▼
其次,是更安全,这种LytCell EV锂硫电池对过充和穿刺失效模式有很强的抵抗力,无需使用可能导致失控热反应的氧化物。
第三......
石墨烯压力传感器在可穿戴电子器件中的研究进展综述(2024-05-13)
内部结构呈现蜂窝状的晶格排列,由碳原子连接而成,为石墨烯赋予了优异的性能,在电化学、物理学等领域大放异彩。压力传感器根据传感机制的不同主要可分为压阻式、电容式和压电式等。传统的金属和半导体......
中科院上海微系统所在Nature Electronics报道晶圆级范德华接触阵列研究重要进展(2022-05-26)
集成电路逐步进入非硅时代,开发适用于二维材料的半导体先进制程工艺需求非常迫切。研究报道的石墨烯辅助金属电极阵列转印技术和晶圆级范德华接触阵列,有望广泛应用于高性能二维材料器件和电路制造,为新......
基于石墨烯的纳米电子平台问世,可与传统的微电子制造兼容(2022-12-23)
芯片可以比硅芯片封装更多的元器件。”
2001 年,de Heer 提出了一种基于外延石墨烯的另一种电子形式,他发现在碳化硅晶体顶部自发形成了一层石墨烯,而碳化硅晶体是一种用于大功率电子设备的半导体。
当时,研究人员发现电流可以沿着外延石墨烯......
MCS51和8051一样吗?有什么区别(2024-01-18)
MCS51和8051一样吗?有什么区别;MCS是Intel公司单片机的系列符号。Intel推出有MCS-48、MCS-51、MCS-96系列单片机。
MCS-51系列单既包括三个基本型80C31......
什么是自锁和互锁有什么区别(2024-08-27)
什么是自锁和互锁有什么区别;电机的基本控制藏有三把锁,这三把锁分别是自锁、互锁、联锁,这三把锁在电机控制的整个环节起到至关重要的作用,必须了解清楚它们在电路控制中的逻辑关系,以及二者的区别......
空心杯电机和无刷电机有什么区别(2024-08-26)
空心杯电机和无刷电机有什么区别;空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。下面......
新能源汽车常用电池类型及特点(2024-11-10 09:19:42)
固态电池在新能源汽车
上大规模应用开来,那将会极大加速新能源汽车的发展。
石墨烯......
电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示(2023-02-16)
电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示;据最新发表在《自然》杂志上的一项研究,美国俄亥俄州立大学领衔团队发现的新证据显示,当石墨烯偏转到某个精确角度时,可成为超导体,传输......
中国石墨烯产业的发展,他居功至伟(2017-02-20)
中国石墨烯产业的发展,他居功至伟;
来源:内容来自科技日报,谢谢。
上世纪90年代,他主持美国能源部10亿美元的项目,研制高温超导线材两次刷新临界电流密度纪录;2007年,他创......
相关企业
;西安市花坞石墨烯有限公司;;西安市花坞石墨烯有限公司是国内首家从事氧化石墨烯生产并进行其应用开发研究的新兴专业化高科技企业。
导热灯杯、石墨烯导热塑料LED灯杯、石墨烯导热塑料灯杯、LED灯杯外壳、LED石墨烯导热塑料、LED导热塑料厂家、LED导热塑料价格、LED导热塑料灯杯、LED导热塑料外壳、导热塑料、石墨烯
;明信达科技有限公司;;本公司专业销售世界各品牌的电子IC元器件。主要包括电容,电阻,二三极管,军工产品,半导体,零配器件等的出口。 我们秉着诚实,平等的原则,我们的宗旨是质量第一,客户第一。真诚
;芯扬国际有限公司;;芯扬国际(香港)有限公司是一家技术力量雄厚的电子元件代理商,有时下最流行的方案,有最好的货源,同时也有最完备的售后服务.所以如果您有什么需要的,我们都大力支持,同时
;蓝海电脑;;没有什么好说的啦
;天地科技股份有限公司;;没有什么
;托肯恒山科技有限公司;;没有什么
;深圳市芯芯电子有限公司;;采购LED芯片最好的地方,您要什么芯片就有什么芯片,欢迎您的光临!!
;精艺电器;;没有什么好介绍的,一句话,不摆了
;广源汽车电器维修部;;没有什么,我是菜鸟