北极星
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      来源:元器件交易网2014-08-25

      第一个是纳米棒响应声音发生弯曲的原理。它其实就是压电电子学效应,大意就是一些特殊的晶体材料在受力作用下会变形,产生压电电势的现象。这种现象的应用并不新鲜,已经广泛用在微机械传感、器件驱动和能源领域了。

      来源:科技日报2014-08-13

      是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料,在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域应用前景广阔。世界各国纷纷将石墨烯及其应用技术研发作为长期战略予以重点关注。...如美国宾夕法尼亚大学开发的石墨烯纳米孔设备可以快速完成dna测序。随着石墨烯制备技术的逐步成熟和应用研发的逐步扩展,在各国政府和企业的大力推动下,研发成果转化与产业化发展迅速。

      来源:OFweek电子工程网2014-08-13

      是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料,在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域应用前景广阔。石墨烯,被公认为21 世纪的未来材料和革命性材料。...是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料,在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域应用前景广阔。世界各国纷纷将石墨烯及其应用技术研发作为长期战略予以重点关注。

      来源:慧聪电子网2014-05-26

      1980年,科学家在固态器件中发现了与电子自旋有关的电子输运现象,从而出现了自旋电子学这门新兴技术。...亿国家集成电路扶持基金即将出炉,电子原材料作为集成电路的基础,能否在这次扶植中分的一杯羹,竞争的还是企业中的核心技术竞争力,然而,实物的发展总是辩证,在一篇发表在《环境工程科学》杂志上的文章《石墨烯氧化物纳米颗粒在地下水和地表水中的运输及其稳定性

      来源:科技日报2014-04-01

      卡帕索是研究半导体物理学、光子学和固态电子学方面的专家。他在1994年共同发明了红外量子级联激光器,开创了能带工程研究领域,并证明了一种称为卡西米尔斥力的量子电力学现象。...最近在纳米制造方面取得了一些进展,让人们能制造更好的、可升级而且可再生的纳米材料。伯恩斯说,但即使用现在最好的红外二极管,还是有问题。

      来源:科技日报2014-02-18

      他指出,纳米电子学所带来的进步将会成为实现新型的清洁、可再生能源系统发展的潜在因素。在纳米电子学相对较新领域的进展,特别是基于新的制造工艺和设备,生产可再生能源系统和技术将更具有效率和成本效益。

      来源:科学时报 作者:张娟2014-02-11

      高频电子学该项任务旨在针对基于石墨烯的高频电子技术的开发制定长期愿景。...光电子学该项任务旨在通过石墨烯电子和光子组件(如激光器、开关、光波导、光频3 转换器、放大器、空腔、调制器、光检测器、纳米光子组件、超材料、太阳能电池等)的融合与集成,创建新的石墨烯光子学和光电子学领域

      来源:中国科学报2014-01-15

      石墨烯由于其单原子层结构,独特的电子学性质、以及极好的力学性能,已成为物理、化学、材料、电子工程等各个领域内的广泛关注对象。...(二)石墨烯纳米结构的可控加工和剪裁。(三)石墨烯应力传感器件以及信息存储器件。报告人简介:张广宇,中科院物理研究所研究员,博士生导师,纳米实验室n07组组长,主要研究方向为低维材料物理与纳米器件。

      来源:中国安防行业网2013-12-24

      纳米技术是研究结构尺寸在 0.1 ~100nm 范围内材料的性质和应用,主要包括纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学纳米加工学、纳米

      来源:中国科学报2013-12-10

      中科院院士高鸿钧对此表示:石墨烯材料具有优异的电学性质,有望被用于制造新一代高性能电子学器件。引导科技革命石墨烯神秘又神奇的特殊性能让人们对它的应用充满幻想。...哥伦比亚大学的物理学家用金刚石制成的探针测试石墨烯的承受能力,在被实验的石墨烯样品微粒开始碎裂前,它们每100纳米距离上可承受的最大压力竟然达到了2.9微牛左右。

      来源:中国科学报2013-01-05

      在近日召开的香山科学会议第448次国际学术讨论会上,来自中、美、英、法、意、韩等国家的60余名专家学者对压电电子学纳米发电机发展前沿问题进行了深入交流。...作为千人计划顶尖人才,王中林回国后便开始推进中科院北京纳米能源与系统研究所的建设工作。据介绍,该研究所计划在压电电子学纳米发电机技术上探索建立从基础研究、应用到产业示范的一条龙研发模式。

      来源:中国科学院2012-06-15

      对于氧化锌、氮化镓等半导体材料,由于同时具有压电性和半导体性,压电效应可以改变金属-半导体的界面势垒和p-n结的输运性质,这就是压电电子学。...该效应是佐治亚理工学院王中林教授小组2009年首次发现的.纳米线太电池在自驱动纳米系统和柔性电子学上有很大的应用前景。

      来源:国际新能源2012-01-09

      比利时苏威公司与纳米电子学研究组织imec协会和电子材料供应商美国polyera公司一起于2011年12月27日宣布,达到了聚合物基有机太阳能电池效率新的世界纪录8.3%,该太阳能电池为倒置的叠置式单结型电池

      来源:solarF阳光网2011-11-29

      关于imecimec在纳米电子学研究方面处于世界领先地位,它的科学知识及创新力量在其信息通讯系统技术(ict)、医疗保健和能源领域的全球合作伙伴中具有非凡影响力。imec也提供工业相关技术解决方案。

      来源:北京日报2011-10-19

      特别是在新材料领域,那些依托纳米技术而诞生的增强型光伏系统已经出现,纳米电子学和集成电路产业将会促使未来的光伏电池板的性能更上一层楼。需要注意的是,外太空的太阳光谱与到达地球表面的太阳光谱不同。

      来源:中国科学院网站2008-02-18

      2007年初,基于压电电子学原理,王中林研究小组用超声波带动纳米线阵列运动,研制出能独立从外界吸取机械能、并将之转化为电能的纳米发电机模型。在超声波带动下,这种纳米发电机已能产生上百纳安的电流。

      2004-06-08

      ibm和斯坦福大学联合进行远景研究以及用于纳米科技领域的具有新的高性能、低功率电子学的创造。该创造被称为自旋电子学,它能控制微小结构内电子自旋或磁性取向。...自旋电子学是一种令人兴奋的可能方法,它通过低功率开关和可靠的信息存储实现该功能。来自spinaps研究的商业产品预期至少将在五年后出现。

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