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納米 文章 最新資訊

Nanoleaf納米LED燈膽即將問世

  •   前段時間,香港首富李嘉誠追捧Nanoleaf納米LED燈泡,隨即在照明市場引發點石成金效應。受惠“李嘉誠效應”,Nanoleaf目前銷售反應理想,農歷新年出貨3,000位客戶。不過,Nanoleaf不但沒趁勢追加生產,更竟然暫停銷售,因公司計劃兩個月后推“強化版”Nanoleaf燈膽。   部署推強化版,未來有必要減價   LED燈膽研發商Nanoleaf的三位創辦人近日接受蘋果日報專訪時表示,目標既不是賺大錢,也非計劃上市,只希望為環保出力
  • 關鍵字: 納米  LED  

納米級電路板可獲得245THz超高運算速度

  •   新加坡國立大學(NUS)的研究者們設計并制造了一款電路板,而它可以達到高達245THz的速度。這一速度要比現代微處理器的速度要快了上萬倍。該研究成果將推動新電路的設計。   當光與某些金屬產生聯系時,它能產生眾多震動頻率極快的電子,即離子。我們可以利用這一現象來建造超快計算機等設備。然而該現象發生在極為微小的層面以至于我們無法使用儀器來研究,更別說利用這一現象了。   而NUS大學的研究人員卻發現了一種利用該現象的方法。該研究團隊構造了一個分子級別的電路板,其中包含2個離子生成器(將光子轉
  • 關鍵字: 納米  電路  

美科學家開發智能防偽顆粒 假冒商品立現原形

  • 真真假假,假假真真。如何去偽存真一直困擾著人們,美國科學家開發出了一種防偽顆粒,能讓假冒商品立即現出原形。面對眾多花樣翻新的造假手段,新方法也是個思路。
  • 關鍵字: 智能防偽顆粒  納米  

日本電子行業首將電容器納米技術順德投產

  •   15日消息,順德迎來又一個世界500強項目——佛山村田五礦精密材料有限公司正式投產。該項目總投資將超1億美元,是順德近幾年引入的世界尖端電子零部件產業投資項目之一。   村田五礦,由全球最大元器件企業村田制作所和五礦稀土股份有限公司合資于去年成立,主營龍頭產品片式多層陶瓷電容器納米材料,今后將承擔無錫、新加坡、菲律賓等三地村田工廠的原材料供應。   據悉,村田生產的片式多層陶瓷電容器占全球市場份額的35%以上,在電子行業市場中被廣泛運用。由于該高新納米技術及其約50
  • 關鍵字: 電容器  納米  

2014年我國納米電子器件獲重大突破

  •   微尺度物質科學國家實驗室陳仙輝教授課題組與復旦大學張遠波教授、封東來教授和吳驊教授課題組合作,在二維類石墨烯場效應晶體管研究中取得重要進展,成功制備出具有幾個納米厚度的二維黑磷場效應晶體管。   單層原子厚度的石墨烯的發現,標志著二維晶體作為一類可能影響人類未來電子技術的材料問世。然而二維石墨烯的電子結構中不具備能隙,在電子學應用中不能實現電流的“開”和“關”,這就弱化了其取代計算機電路中半導體開關的用途。科學家們開始探索替換材料,希望克服石墨烯的
  • 關鍵字: 納米  電子器件  

發展高端儀器市場 需加大自主創新力度

  •   我國這幾年在儀器儀表行業有所發展,但是在發展的同時不得不意識到我國的高端儀器90%以上都是依賴進口,在高端技術水平上遠落后于國外,也因此丟失這大部分高端儀器市場。要抓住機遇,抓住市場,就要技術創新,提高高新技術。   隨著微電子技術、計算機技術、精密機械技術、高密封技術、特種加工技術、集成技術、薄膜技術、網絡技術、納米技術、激光技術、超導技術、生物技術等高新技術獲得了迅猛發展。這一背景和形勢,不斷地向儀器儀表提出了更高、更新、更多的要求,如要求速度更快、靈敏度更高、穩定性更好、樣品量更少、檢測微損甚
  • 關鍵字: 儀器儀表  納米  

納米機器人可控操作技術獲新突破

  •   中國科學院沈陽自動化研究所微納米課題組利用納米操作機器人在單分子病毒三維可控操作方法研究方面取得最新科研成果。   納米操作機器人可定義為能夠對納米尺度物體實現有效操控的機電系統,與宏觀機器人相比,它具有超級靈敏、超高精確等特點,可以在極微小尺度下完成宏觀機器人無法實現的各種觀測、表征和操控功能。2005年,沈陽自動化所建立了我國第一臺納米操作機器人系統,并在此基礎上率先開展了與生命科學相交叉的前沿科學研究,在單分子病毒三維操作方面的應用正是該研究的代表。   病毒是細胞內最小的寄生者,很
  • 關鍵字: 納米  機器人  

電子制造業進入納米時代

  •   諾貝爾獎得主物理學家理查德·費曼有句名言,在分子水平上有足夠空間建造微型機器。納米制造,也就是納米級設備和材料的建造已經成為現實。   早在1959年,費曼在美國物理學會的會議就提出過,“足夠的空間”。他設想過微型信息處理技術(例如把整部大英百科全書寫在別針大小的空間內)以及微型制造機器。   在許多方面,費曼的描述都在當今納米技術上得到體現。尤其在信息技術領域,費曼的愿景已經實現。   位于紐約州立大學奧爾巴尼分校的納米科學與工程學院(CNSE)是全球45
  • 關鍵字: 電子制造  納米  解密芯片  

基于石墨烯的納米天線可以使無線網絡提速

  •   佐治亞理工學院(GeorgiaInstituteofTechnology)的研究員稱,通過計算機模擬,他們演示了石墨烯制作的納米天線可以用于納米機器的網絡中。但是他們并沒有提到具體的納米機器。除了能夠在納米機器之間通信外,石墨烯天線還能用于移動手機和網絡連接的筆記本上,使它們得到更遠的通信距離。    ?   基于石墨烯的納米天線可以使無線網絡提速   新型天線的秘訣就是石墨烯,不像銅或其他材料,石墨烯使用非常少的能源就能夠運行。由于石墨烯的蜂窩結構,所以它的表面生產電子表面波的
  • 關鍵字: 石墨烯  納米  

再看納米新貴石墨烯技術與應用:或將引發一輪革命

  •   近年來,隨著科技的發展,新型材料被廣泛應用于信息科技、生物科技、醫學等眾多領域,而石墨烯的問世在科學界激起了巨大的波瀾,人們發現,石墨烯具有非同尋常的導電性能、超出鋼鐵數十倍的強度和極好的透光性,它的出現有望在現代電子科技領域引發一輪革命。   未來新節奏   石墨烯是由碳原子構成的單層片狀結構,碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,其厚度只有一個碳原子的厚度,幾乎完全透明;另外,常溫下其電子遷移率超過15000 cm^2/vs,而電阻率只約10-6Ω&midd
  • 關鍵字: 納米  石墨烯  

淺析納米生物傳感器的未來發展

  •   隨著納米技術和生物傳感器交叉融合的發展,越來越多的新型納米生物傳感器涌現出來,如量子點、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。   在中國科學院化學研究所光化學院重點實驗室趙永生看來,未來納米生物傳感器的發展方向應該是集成多功能、便攜式、一次性的快速檢測分析機器,它可以廣泛用于食品、環境、戰場、人體疾病等領域的快速檢測。   例如,食品和飲料中病原體或者農藥殘留成分的快速靈敏檢測;環境中污染氣體或者污染金屬離子等遠程檢測和控制;人體血液成分和病原體的快速實時檢測,以及戰場生化武器和爆炸物的快速檢測。
  • 關鍵字: 納米  生物傳感器  

ICCAD上看燦芯半導體如何成為設計服務業的排頭兵

  • 2013年10月10日“中國集成電路設計業2013年會暨合肥集成電路創新發展高峰論壇”在合肥盛大開幕,云集了眾多業界知名的晶圓代工廠、EDA、IP及IC設計產商,燦芯半導體仍然與投資方中芯國際聯袂參展,展示了其先進技術的最新進展和成功案例。
  • 關鍵字: 燦芯  SoC  納米  

TPK宸鴻與日寫合作 進攻納米銀

  •   F-TPK宸鴻與日本寫真昨天宣布策略結盟,聯手進攻納米銀線(SNW)觸控技術,以降低成本,進軍5至6寸的中階智能機觸控市場,共同迎戰大陸競爭對手的價格戰,重回過去高獲利水平。   TPK與Cambrios先前合資成立TPK Film,專門研發SNW技術,目前資本額為1500萬美元,引入日本寫真(日寫)后,將增資到2500萬美元,TPK加碼投資400萬美元,日寫投資625萬美元,TPK、日寫及Cambrios三方的股權比例分別為65%、25%及10%。   TPK事長江朝瑞表示,TPK與Cambri
  • 關鍵字: TPK宸鴻  納米  

A7芯片納米制式與三星Exynos 5410相同

  •   9月25日消息,拆解團隊iFixit和Chipworks今天聯手為我們帶來了蘋果A7芯片的拆解,揭開了這枚處理芯片的神秘內部構造。根據兩個團隊的拆解結果,我們得知A7依然是由三星代工,該芯片采用的是28納米HiKmetalGate制式——與三星在Galaxy旗艦手機上使用的八核Exynos5410處理芯片采用的制式相同。   本次拆解還告訴我們,A7芯片內部的晶體管間距為114納米,與A6芯片的123納米相比縮小了少許。Chipworks表示,兩代芯片的晶體管間距差意味著A7
  • 關鍵字: A7  納米  

新型紫外LED 可用于便攜式裝置

  •   據報道,美國俄亥俄州立大學正在開發一種新型紫外LED,它可能為我們帶來更便攜的燈具和更低成本的技術。   這項專利未決的LED,創造了一個比市面上的商用紫外LED更為精確的紫外光波長,并可以在更低的電壓下運行,比其他用于創建精確的紫外光波長的實驗方法更為簡潔。這款LED可適用于化學檢測應用,消毒應用和UV固化應用。待進一步發展后,也許有一天它能夠為紫外激光眼科手術和計算機芯片制造提供來源。   在《應用物理快報》中,俄亥俄州立大學的工程師描述了他們如何從摻雜著稀土元素釓(Gd)的半導體納米線中創造
  • 關鍵字: LED  納米  
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納米介紹

納米是長度單位,原稱毫微米,就是10^-9米(10億分之一米),即10^-6毫米(100萬分之一毫米)。納米科學與技術,有時簡稱為納米技術,是研究結構尺寸在1至100納米范圍內材料的性質和應用。納米效應就是指納米材料具有傳統材料所不具備的奇異或反常的物理、化學特性,如原本導電的銅到某一納米級界限就不導電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面 [ 查看詳細 ]

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