资讯

从富勒烯到石墨烯,怪异的中国式创新(2016-10-21)
有时候一些问题不由得让人担心。
江苏已经出现了一大批用石墨烯为名头的企业。我都不知道在石墨烯的批量制造还没有影子的情况下,他们拿什么去销售。但是,人家就是有本事每年将石墨烯销售了几千万甚至更多。据说主要用于LED的散......

低压电动机的绝缘如何判断好坏?(2024-07-25)
保护装置灵敏可靠,电动机可以暂时使用;
3、灯泡发光正常或很明亮,说明电动机的绝缘严重损坏,不能使用。否则可能发生短路崩烧事故。
同理,虚线表示可以检査电缆的绝缘情况。
......

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)
还发现了首个线索,可解释这种魔角石墨烯为何如此特殊。就像所有的量子一样,量子几何是复杂的,不是直观的。研究的结果与这样一个事实有关:电子不仅是粒子,而且是波,因此具有波函数。
研究人员表示,平带......

华为真的做了石墨烯电池?秒杀锂电池?(2016-12-02)
本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破,推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。实验结果显示,以石墨烯为基础的新型耐高温技术可以将锂离子电池上限使用温度提高 10℃,使用寿命是普通锂离子电池的 2倍......

20秒充满电 华为石墨烯快充电池背后:坚持创新(2016-12-05)
这一状况被神奇的华为打破,华为中央研究院瓦特实验室在第57届日本电池大会上,宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破,推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。
实验结果显示,以石墨烯为......

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)
都没有能隙。
"我们现在拥有了一种极其强大的石墨烯半导体,其迁移率是硅的10倍,而且还具有硅中不可用的独特特性," de Heer说道。“但过去10年来我们工作的故事一直是:‘我们能使......

1nm 的芯片会有吗? 1nm制造工艺是什么概念?(2022-12-15)
-100nm)上自由运动(平面运动)的材料,如纳米薄膜、超晶格、量子阱。以石墨烯为代表的二维层状材料(two-dimensional
layered materials,2DLMs)具有独特的电学、光学......

“直击要害”的LED防雷设计攻略(2024-07-29)
内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,产生于灯泡外部的雷击浪涌或负荷开关瞬态能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡......

上海微系统所在Nature Electronics报道新型碳基二维半导体材料基本物性研究重大进展(2021-11-02)
上海微系统所在Nature Electronics报道新型碳基二维半导体材料基本物性研究重大进展;以石墨烯为代表的碳基二维材料自发现以来受到了广泛关注。然而,石墨烯......

中国石墨烯发展状况盘点,专利领先全球(2017-02-13)
的填充比例,可调节导电油墨的电阻率和附着性能。美国 Vorbek 材料公司的石墨烯导电油墨已经在物联网隐形条形码技术中开始应用。我国物联网市场巨大,前景诱人,以添加石墨烯为......

ARM凭什么卖了320亿美元?(2017-06-26)
最受瞩目的非属软银对于ARM的全盘收购,也许你会感到好奇,营收不到10亿的ARM为什么能卖出320亿美元的“天价”?
答案就是ARM独特的经营模式。它虽然不是一家Fabless(无圆晶半导体)企业,直接......

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......

被“玩坏”的石墨烯,这回真能造芯片了?(2024-01-04)
建造了一架可以在空中飞行300英尺的飞机。但怀疑者反问道,‘火车和轮船已经很快了,为什么我们还要翱翔天际?’虽然如此,莱特兄弟还是坚持下来了,而我们所研究的石墨烯半导体,正是如此,这是......

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)
灵敏度高、响应快、工作压力范围宽、功耗低等优势的高性能压力传感器受到广泛关注。特别是在人机交互显示器技术中,将压敏晶体管和有机发光二极管进行集成,能够使压力可视化,是未来显示的新方向。
石墨烯......

另辟蹊径,石墨烯带来不一样的半导体制造方法(2017-05-04)
——就如同复制机器一般能够将底层的材料性能复制到顶层。
什么是石墨烯材料
石墨烯是一种二维晶体,人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨......

维修电工帮女客户换灯泡,最后会赖上“责任”?(2024-11-05 18:43:37)
线路问题,上次已经修好了,基本没什么问题了。于是回答说,“是灯泡有问题,线路我上次已经都修好了,你自己出去买一个灯泡换上就完了”。
“哎,你看你这不对啊,师傅,你怎么能......

新型石墨烯半导体或颠覆电子学(2024-01-23)
。“谁知道在那之后会发生什么步骤,但石墨烯有很大可能在接下来的50年中成为典范。”......

超导性在“魔角”石墨烯中开启和关闭(2023-02-16)
于轻按电灯开关。目前尚不清楚是什么使这种可切换的超导性成为可能,尽管研究人员怀疑这与扭曲的石墨烯与两个氮化硼层的特殊排列有关,这使得系统能够产生类似铁电的响应。(铁电材料在其电性能方面表现出双稳态。)
“通过......

有了这种新型传感器,脑控机也许能走向现实了?(2023-05-21)
司已掌握了全球市场最为先进的脑机接口技术之一。
然而,加入脑控机技术的研发团队虽然越来越多,技术也越来越成熟,但它似乎离走向现实应用仍存在着些许距离,这是为什么呢?
最主要的原因就是当人类作为这项技术的应用对象时,脑电......

Dialog半导体有限公司日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器(2013-08-13)
强大的内置过温保护和降额功能,可监控密封SSL灯泡内部实际的温度。过温保护功能通过NTC电阻配置。当灯泡内的温度条件达到设定温度时, iW3623自动逐渐减小LED驱动电流,从而降低功耗,使灯泡......

S7-300的PID控制调节一(2023-10-09)
在OB35调用。
③在OB35里调用FC106—模拟量输出指令,把PID输出结果通过AO模块转化为4-20ma(可选),发送给变频器。
总结:通过变频器控制电机转速,带动灯泡发亮程度,来控......

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)
2023年全球石墨烯电池市场1.4亿美元,并继续以31%CAGR增长;根据领先的市场研究和竞争情报提供商 Fact.MR 的最新估计,全球 石墨烯电池( Graphene Battery)市场......

介绍一种多功能可穿戴湿度和压力传感器(2024-06-18)
滨和王子莹研究团队协同华中科技大学同济医院朱皓提出了一种基于生物兼容的细菌纤维素/石墨烯气凝胶的多功能集成的低功耗无线柔性传感平台,该平台不仅可以用于监测生理活动和呼吸信号,还可......

基于石墨烯的纳米电子平台问世(2022-12-23)
基于石墨烯的纳米电子平台问世;
石墨烯器件生长在碳化硅衬底芯片上。图片来源:佐治亚理工学院
纳米电子学领域的一个紧迫任务是寻找一种可替代硅的材料。美国佐治亚理工学院研究人员开发了一种新的基于石墨烯......

石墨烯存储器问世 可弯曲智能手机将到来(2017-04-10)
石墨烯存储器问世 可弯曲智能手机将到来;
来源:内容来自 Cnbeta ,谢谢。
随着每一次推出新旗舰,我们看到智能手机厂商带来更大的显示屏,更先进的生物识别安全功能,增强......

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)
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;IT之家 12 月 23 日消息,随着芯片制造行业工艺微缩这条路逐渐走到尽头,学领域急需找出一种硅的替代材料,而大......

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)
的制程技术下,实际闸长也会不一样,比如虽然三星也推出了 14nm 制程芯片,但其芯片的实际闸长和 Intel 的 14nm 制程芯片的实际闸长依然有一定差距。
为什么说 7nm 是物理极限?
之前......

7nm物理极限!1nm晶体管又是什么鬼?(2016-10-11)
芯片的实际栅长依然有一定差距。
为什么说7nm是物理极限?
缩短晶体管栅极的长度可以使CPU集成更多的晶体管或者有效减少晶体管的面积和功耗,并削减CPU的硅片成本。
正是因此,CPU生产......

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)
的制程技术下,实际闸长也会不一样,比如虽然三星也推出了 14nm 制程芯片,但其芯片的实际闸长和 Intel 的 14nm 制程芯片的实际闸长依然有一定差距。
为什么说 7nm 是物理极限?
之前......

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......

石墨烯打造机械像素:屏幕像素密度超1000PPI(2016-11-29)
石墨烯打造机械像素:屏幕像素密度超1000PPI;近日,荷兰代尔夫特理工大学的科学家们发现了一种全新的显示现象:石墨烯泡沫随着膨胀和收缩会改变颜色。这或许可以用来打造“机械......

具二维亚铁磁性石墨烯系统首次合成(2022-12-21)
具二维亚铁磁性石墨烯系统首次合成;俄罗斯圣彼得堡国立大学的科学家与外国同事合作,在世界上首次在石墨烯中创造出二维亚铁磁性,所获得的石墨烯的磁性状态为新的电子学方法奠定了基础,有望......

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......

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......

石墨烯超导重大发现,上海交通大学研究登 Nature(2024-06-20)
石墨烯超导重大发现,上海交通大学研究登 Nature;6 月 20 日消息,从上海交通大学官方公众号获悉,上海交通大学研究团队首次在单晶石墨烯中观测到电子掺杂情况的超导电性,相关......

石墨烯制成迄今最薄心脏植入物(2023-04-20)
石墨烯制成迄今最薄心脏植入物;据发表在最新一期《先进材料》杂志上的论文,美国西北大学和得克萨斯大学奥斯汀分校领导的研究团队开发出由石墨烯制成的迄今最薄的心脏植入物。
石墨烯植入物。 图片......

传P40将搭载石墨烯电池?华为这样回应(2019-12-24)
传P40将搭载石墨烯电池?华为这样回应;实际上,华为法国这条推文发布自上周六。同时当初转发的消息也是来自网络上有关华为P40系列的爆料,包括华为P40 Pro将会搭载石墨烯电池,华为将会是第一个发布配备石墨烯......

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......

“爆炸渗流”过程带来先进导电涂料(2022-12-21)
系统和计算机网络,但在材料系统中从未见过,而这正是研究人员希望看到的过程。
在实验中,研究人员将聚合物乳胶球加入氧化石墨烯中。通过干燥这种溶液,就像干燥油漆一样,氧化石墨烯被困在球体之间,随着加入更多的石墨烯......

关于二维/石墨烯材料及电子器件测试介绍(2023-04-18)
关于二维/石墨烯材料及电子器件测试介绍;纳米材料电学测试方案将在本文中阐述,包括《纳米线/碳纳米管测试方案》、《二维/石墨烯材料测试方案》。纳米材料电学测试SMU 应用场景、测试......

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)
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;韩国媒体报导,一家韩国公司开发出一种新材料,有望显著提高荷兰半导体设备企业ASML的极紫外光微影曝光设备 (EUV) 的良......

用石墨烯替代金属电极,脑机接口初创公司 Inbrain 今年夏天人脑测试(2024-07-22)
用石墨烯替代金属电极,脑机接口初创公司 Inbrain 今年夏天人脑测试;7 月 22 日消息,初创公司 Inbrain Neuro electronics 正在试验使用石墨烯芯片的脑机接口(BCI......

一种可调式声光控灯头的制作(2024-07-22)
放电,当放到电平不能满足可控硅的触发电平时,D7截止而使灯泡的回路断开,灯泡熄灭。只有当又一次声音信号到来时,重复上述动作,灯泡又点亮。
2.2 外形设计
为了方便市面上的卡口或螺口灯泡的使用,外形......

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......

AMOLED屏怎么选?市面上大多数手机都采用了AMOLED屏幕(2023-01-12)
的驱动按时在于通过信号控制二极管的工作状态,给出“亮”或者“不亮”的信号,来实现屏幕色彩的显示。所以,这也是为什么人们说AMOLED屏能够显示“纯黑”的原因。
通俗地讲,OLED屏幕你可以看做是一个白炽灯,只要......

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)
材料”石墨烯相似。石墨烯研究已经在2010年获得了诺贝尔物理学奖。然而在石墨炔领域,尽管经过数十年的理论研究和实践,科学家只创建出几个石墨炔片段。
根据sp2、sp3和sp杂化碳(或碳......

基于石墨烯散热的8K智能摄像头(2024-07-10)
基于石墨烯散热的8K智能摄像头;0 引言
随着4K电视(分辨率:3 840×2 160,约800 万像素)的普及,和人们对画质的极限追求,8K电视(分辨率:7 680×4 320,约3 300......

防水且透明柔性有机发光二极管制成(2023-07-31)
柔性显示器在包括汽车显示器、生物保健、军事和时尚等多个领域备受瞩目。但众所周知,当发生小变形时,它们很容易断裂。为解决这个问题,科学家们正在对许多透明的柔性导电材料,如碳纳米管、石墨烯、银纳......

防水且透明柔性有机发光二极管制成(2023-07-31 16:10)
保健、军事和时尚等多个领域备受瞩目。但众所周知,当发生小变形时,它们很容易断裂。为解决这个问题,科学家们正在对许多透明的柔性导电材料,如碳纳米管、石墨烯、银纳米线和导电聚合物等开展积极研究。MXene......

2022年国内十大科技新闻:清华大学集成电路学院研究成果入选(2023-02-14)
构和新材料的开发迫在眉睫。目前主流工业界晶体管的栅极尺寸在12纳米以上。为进一步突破1纳米以下栅长晶体管的瓶颈,研究团队巧妙利用石墨烯薄膜超薄的单原子层厚度和优异的导电性能作为栅极,通过石墨烯......
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龙江省之后排在全国第二位;乳制品产量连续4年稳居国内次席。 河北为什么能快速跃入奶业大省行列?为什么能在全省初步形成一条从饲料饲草种植、奶牛养殖到乳品加工一体化的奶业产业化龙形经济格局?这其中,石家
;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。
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的为客户提供优质的服务。 你的企业在网络营销中是否遇到这样的问题? 您的网站是不是有这样的困惑: 1、为什么花了很多的钱来做Google、Baidu、Yahoo这些搜索引擎的竞价排名,但没有什么效果,而且
;武汉罗氏电子科技股份公司;;为什么个人不能注册啊
企业可以突破的地方在哪里? 为什么你的公司赢利这么低? 如何改变现状,突飞猛进? 为什么给高薪水还是留不住人才? 业务员素质管理培训如何开呢? 网址:http://www.juzhihui.cn/
;第一家公司;;第一家公司 老板:兔兔,今天工作忙不忙? 兔兔:不忙。 下班时老板对兔兔说:你明天不用来了。 兔兔:为什么? 老板:因为你不能多为公司干事,所以才会不忙,公司
;香袭人精油品牌;;什么牌子的精油好?最有效的去痘印方法,如何快速去痘,2010年淘宝网最有效的祛痘印产品排行榜,去痘印用什么精油?薰衣草精油祛痘,想知道薰衣草精油去痘印效果好吗?薰衣草精油去痘印为什么
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