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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>MIT研究人員新發(fā)現(xiàn):利用石墨烯,制備各種非硅半導體材料

MIT研究人員新發(fā)現(xiàn):利用石墨烯,制備各種非硅半導體材料

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2013-07-22 09:20:455094

搞錯了方向?純石墨烯不適合當硅材料接班人

石墨烯(graphene)成為半導體材料的接班人,已經(jīng)成為美國、日本、歐洲甚至是中國等地政府大力支持的優(yōu)先研究項目;但因為石墨烯缺乏能隙(bandgap)的自然特性,美國麻省理工學院(MIT
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首個石墨烯功能半導體面世,硅基的陌路?

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2017中國(上海)國際石墨技術(shù)與應用展覽會

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8英寸!第四代半導體再突破,我國氧化鎵研究取得系列進展,產(chǎn)業(yè)化再進一步

方案。中國科學技術(shù)大學分別采用氧氣氛圍退火和氮離子注入技術(shù),首次研制出了氧化鎵垂直槽柵場效應晶體管。研究人員表示,這兩項工作為氧化鎵晶體管找到了新的技術(shù)路線和結(jié)構(gòu)方案。氧化鎵:第四代半導體材料的佼佼者
2023-03-15 11:09:59

利用有機材料將摩爾定律擴展到7nm以下節(jié)點

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半導體材料有什么種類?

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半導體材料的特性與參數(shù)

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進口日本半導體材料呆料,含量高,其中有些圓片,打磨減薄后可以成為晶圓芯片的生產(chǎn)材料。聯(lián)系方式:沈女士(***)
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半導體制冷片的工作原理是什么?

半導體制冷片是利用半導體材料的Peltier效應而制作的電子元件,當直流電通過兩種不同半導體材料串聯(lián)成的電偶時,在電偶的兩端即可分別吸收熱量和放出熱量,可以實現(xiàn)制冷的目的。它是一種產(chǎn)生負熱阻的制冷技術(shù),其特點是無運動部件,可靠性也比較高。半導體制冷片的工作原理是什么?半導體制冷片有哪些優(yōu)缺點?
2021-02-24 09:24:02

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2017-02-27 09:12:39

石墨做電池未來的前景如何?

在電池領(lǐng)域,尤其是鋰電池方向用,有人說做“石墨電池”,基本就屬于扯蛋!(在這里,不包括超級電容器和鋰硫等新一點的電池,它們可能要樂觀一些)。先不考慮石墨原料的價格,將石墨從原料加工到成品這個
2016-12-30 19:24:39

石墨發(fā)熱膜應用

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2018-12-22 17:26:33

石墨可讓太陽能電池享受光速的快感

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2016-01-28 11:16:14

石墨技術(shù)取得重大突破:能應用于納米電子元件中

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石墨電容

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石墨電池真的能興起電池革命嗎?

  相比與一些大家都已經(jīng)很熟悉的電池來說,大家可能覺得石墨電池很陌生。不過在12月18日,《科學》雜志發(fā)表了中科院上海硅酸鹽研究所的一項重要成果。該所研制出一種新型石墨材料,這種高性能超級電容器
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石墨的基本特性和制備方法

尺寸晶體管和電路的“后時代”的新潛力材料,旨在應用石墨的研發(fā)也在全球范圍內(nèi)急劇增加,美國、韓國,中國等國家的研究尤其活躍。石墨或?qū)⒊蔀榭蓪崿F(xiàn)高速晶體管、高靈敏度傳感器、激光器、觸摸面板、蓄電池及高效太陽能電池等多種新一代器件的核心材料。
2019-07-29 06:24:44

石墨鋰電池要問世啦!

來襲華為已經(jīng)在鋰離子電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大研究突破,將會推出業(yè)界首個高溫長壽命石墨基鋰離子電池。主要特色是借助新型耐高溫技術(shù),可以將鋰離子電池上限使用溫度提高10℃,而使用壽命則是普通鋰離子電池的2倍
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石墨棒的制備方法和工業(yè)中的應用

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研究表明石墨電極有助修復感知功能

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GaN基微波半導體器件材料的特性

寬禁帶半導體材料氮化鎵(GaN)以其良好的物理化學和電學性能成為繼第一代元素半導體(Si)和第二代化合物半導體砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)、磷化銦(InP)等之后迅速發(fā)展起來的第三代半導體
2019-06-25 07:41:00

《炬豐科技-半導體工藝》DI-O3水在晶圓表面制備中的應用

,但顯然值得更多的關(guān)注用于商業(yè)利用和實施。本文綜述了臭氧化去離子水(DI-O3 水)在硅片表面制備中的應用,包括去除有機雜質(zhì)、金屬污染物和顆粒以及光刻膠剝離。 介紹自半導體技術(shù)起源以來,清潔襯底表面在
2021-07-06 09:36:27

【GoKit試用體驗】+02_智能花盆_我的新發(fā)現(xiàn)

先說聲對不起。,這些天導師那邊一堆事。時間不夠。終于找到點時間便說下我的新發(fā)現(xiàn)。好了不說廢話了,接著上次的說。我在機智云開發(fā)者界面中添加了一個設備。為了方便我今天又加了一個用寵物屋做模板的一個
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2020-05-18 06:44:27

主流的射頻半導體制造工藝介紹

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2019-07-29 07:16:49

人造皮膚是石墨下一個應用方向?

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什么是半導體晶圓?

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2021-07-23 08:11:27

什么是半導體磁敏元件?

基于霍耳效應的半導體磁電轉(zhuǎn)換傳感器。在磁場測量以及利用磁場作為媒介對位移、速度、加速度、壓力、角度、角速度、流量、電流、電功率等許多電量測量中,半導體磁敏元件是一種重要的器件。磁敏元件分霍耳元件
2019-09-10 10:42:32

什么是基于SiC和GaN的功率半導體器件?

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介紹新發(fā)現(xiàn)的單片機內(nèi)存調(diào)試工具MCUMonitor

給大家介紹個新發(fā)現(xiàn)的單片機內(nèi)存調(diào)試工具MCUMonitor,其界面簡單,操作方便。對于調(diào)試內(nèi)存數(shù)據(jù)的連續(xù)變化,有很大的好處。開發(fā)人員移植也很方便,只要在串口通訊端口對接開發(fā)的庫。即可實現(xiàn)對內(nèi)存變量
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光熱電效應的創(chuàng)新研究

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關(guān)于石墨的全面介紹

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關(guān)于易失性半導體存儲器的詳細介紹

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2019-06-26 07:11:05

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`隨著三部委《關(guān)于加快石墨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》持續(xù)推進、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》的出臺和石墨產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進,預計2017年我國石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱度仍將不減。一是低成本制備技術(shù)
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國內(nèi)成功研發(fā)石墨基鋰離子電容器

  月19日消息,從青島市科技局獲悉,近日青島市儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院成功研發(fā)出高能量密度鋰離子電容器,專家鑒定總體達到國際先進水平。該技術(shù)突破了石墨復合電極設計與批量制備、可控均勻預嵌鋰、充放電脹氣
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一、引言2010年,諾貝爾物理學被兩位英國物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖諾夫奪得,他們因制備出了石墨而獲此殊遇。而石墨的成功制備,引起了學界的巨大轟動,也引發(fā)了一場石墨制備、理論研究、應用開發(fā)的浪潮。石墨
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我國半導體照明技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及未來展望

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2019-04-25 14:00:22

詳解:半導體的定義及分類

的核心單元都和半導體有著極為密切的關(guān)連。常見的半導體材料、鍺、砷化鎵等,而更是各種半導體材料中,在商業(yè)應用上最具有影響力的一種。  半導體材料很多,按化學成分可分為元素半導體和化合物半導體兩大類
2016-11-27 22:34:51

超靈敏氣體傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢報道,F(xiàn)ujitsu Laboratories公司近日宣布基于石墨的新型原理,開發(fā)出了全球首款超靈敏氣體傳感器,石墨是一種碳原子排布形成厚度僅為一個原子的準二維材料。該研究成果為開發(fā)
2018-11-08 15:54:35

超級電容性能如此優(yōu)秀為什么沒有普及

材料的工藝,確實其成本太高工業(yè)化生產(chǎn)難以接受。能否采用其它已有的成熟工藝降低成本呢?這是是有可能的。例如:采用溶膠凝膠法用石墨微片低成本地制備石墨氣凝膠三維塊。眾多的研究文獻已公開了這方面的技術(shù)
2019-03-19 09:02:43

適合用于射頻、微波等高頻電路的半導體材料及工藝情況介紹

,元素半導體、鍺單一元素形成的半導體,化合物指砷化鎵、磷化銦等化合物形成的半導體。隨著無線通信的發(fā)展,高頻電路應用越來越廣,今天我們來介紹適合用于射頻、微波等高頻電路的半導體材料及工藝情況。
2019-06-27 06:18:41

鋰空氣電池的研究進展和最新情況

電子產(chǎn)品中。研究人員還需要詳細研究充放電過程的化學問題,如產(chǎn)生了那些化合物,在哪里產(chǎn)生,以及它們之間如何相互反應等。Shao-Horn坦承,目前這方面的研究還處于初級階段,部分企業(yè)將鋰-空氣電池研究
2016-01-13 16:04:23

飛機機翼覆冰的融化也能用上石墨技術(shù)了!

組成的二維晶體,研究人員制備的這種扁平的石墨納米帶具有極好的導電性能?! ≡趯嶒炇覝y試中,研究人員將溫度設置在零下20℃,并在直升機旋翼槳葉的邊緣涂上環(huán)氧樹脂涂層,當涂層被施加了一個小小的電壓,該
2016-01-29 11:16:41

石墨粉體(石墨生產(chǎn))

石墨粉體是一種由碳原子組成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新型納米材料,由于其優(yōu)異的導電性、導熱性和散熱性,各行各業(yè)都對其寄予厚望。石墨粉體適用于儲能和動力電池、新能源、熱管理、新型建材、大健康、太陽能、電子
2024-01-28 10:30:58

彩電自動搜臺露存的新發(fā)現(xiàn)

彩電自動搜臺露存的新發(fā)現(xiàn) 作者: 王記鎖     春節(jié)剛過,親戚一臺康佳T5429E型彩電
2006-04-17 22:26:01865

傳統(tǒng)晶體管噪聲理論存在缺陷?新發(fā)現(xiàn)揭示低功耗瓶頸所在

傳統(tǒng)晶體管噪聲理論存在缺陷?新發(fā)現(xiàn)揭示低功耗瓶頸所在 美國國家標準與技術(shù)研究院的研究人員近日發(fā)出警告稱,傳統(tǒng)上對晶體管噪聲的理解存在根本上的缺陷,并
2009-05-27 09:27:43956

新發(fā)現(xiàn)半導體薄膜材料可產(chǎn)生光伏效應

新發(fā)現(xiàn)半導體薄膜材料可產(chǎn)生光伏效應  勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員發(fā)現(xiàn)一種新的方法,可克服傳統(tǒng)固態(tài)
2010-04-20 09:14:09983

石墨烯是什么?石墨烯的制備方法介紹

據(jù)了解,石墨材料的常見制備方法有很多,包括機械剝離法、化學氣象沉積法、氧化還原法、高溫裂解法、插層剝離法、液相剝離法等不限于上述方法。遵循開展石墨材料制備和應用過程中的綠色制造、 智能制造、 綜合利用以及健康安全等相關(guān)標準和指南,促進石墨烯產(chǎn)業(yè)綠色、可持續(xù)、規(guī)?;l(fā)展的原則。
2016-08-03 14:52:482572

石墨烯之父”又發(fā)現(xiàn)超級材料:或是半導體的未來

曼大研究人員本月宣布,已成功制成只有幾原子厚的硒化銦材料。它擁有比石墨烯更好的半導體屬性,是未來替代硅制作電子芯片的理想材料。
2016-11-29 18:30:15566

石墨烯之父新發(fā)現(xiàn),據(jù)說性能比石墨烯還要牛

曼大研究人員本月宣布,已成功制成只有幾原子厚的硒化銦材料。它擁有比石墨烯更好的半導體屬性,是未來替代硅制作電子芯片的理想材料。
2016-11-30 16:04:302416

石墨烯之父”又有新發(fā)現(xiàn) 超級半導體材料浮出水面

近期,一種可應用于未來超算設備的新型半導體材料浮出水面。這種半導體名為硒化銦(InSe),它只有幾原子厚,十分接近石墨烯。 石墨烯之父又有新發(fā)現(xiàn) 超級半導體材料浮出水面 近十年來,全世界對石墨烯和二維材料研究進行了巨大的投入。這些努力沒有白費。
2016-12-01 09:34:111064

石墨烯未來還能用于發(fā)現(xiàn)癌癥細胞,果然是萬能材料

被譽為“萬能材料”的石墨烯,到底還有什么事是辦不到的呢?隨著近來石墨烯應用越趨熱門,科學家及研究人員發(fā)現(xiàn)石墨烯所能運用的領(lǐng)域也越趨廣泛,從移動電源到修復脊髓,石墨烯總能一次次讓人眼睛為之一亮,而現(xiàn)在,科學家們發(fā)現(xiàn)石墨烯又多了一項新應用——可用來發(fā)現(xiàn)癌癥細胞。
2016-12-30 07:07:111826

困擾肖特基半導體50余年的難題 或?qū)⒈?b class="flag-6" style="color: red">石墨烯破解

韓國蔚山國立科技大學(UNIST)的一個科研團隊在傳統(tǒng)肖特基半導體的金屬和半導體材料之間插入石墨烯,制備出了一種新型的肖特基二極管,大大提高了二極管的性能。他們的研究成果有望解決近50年來一直
2017-02-11 02:14:36262

荷蘭研究人員用3D打印細菌制作類石墨材料

荷蘭代爾夫特理工大學的研究人員正在用3D打印細菌來定制類石墨材料。他們說,被3D打印成精確的線的細菌可以將氧原子從氧化石墨烯中“拉出來”,從而將其轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N更像石墨烯的材料。
2017-03-23 14:18:04810

石墨烯原材料選擇、制備及應用

石墨烯原材料選擇、制備及應用 前言 2004 年,Manchester大學的Geim小組首次用機械剝離法獲得了單層或薄層的新型二維原子晶體石墨烯。石墨烯的發(fā)現(xiàn), 充實了碳材料家族,形成
2017-11-02 17:46:2115349

國際研究團隊利用砷化鎵納米顆粒制備出一種超快可調(diào)諧超材料

光學超材料是一種人造材料,因其特殊納米結(jié)構(gòu)而具備不尋常的光學性能。近20年來,研究人員已設計了多種超材料基器件,但其特性無法改變?;诖?,研究人員首先制備出由半導體納米顆粒陣列組成的砷化鎵薄膜,之后
2018-06-27 08:13:001273

探析拓樸材料半導體中的應用

材料科學的進展對于此時的半導體產(chǎn)業(yè)是及時雨,而且從科學變成技術(shù)的速度也令人嘆為觀止。前幾年還在《Nature》、《Science》這些頂級科學期刊當成科學新發(fā)現(xiàn)的議題,有很多已經(jīng)至少被展示在納米級元件的應用。
2019-01-18 09:18:304816

MIT研究人員開發(fā)出新型“光子”芯片

MIT研究人員開發(fā)出一種新型 “光子” 芯片,它使用光而不是電,并且在此過程中消耗相對較少的功率。
2019-06-12 09:23:463525

研究人員利用3D打印技術(shù)設計出了微米大小的鏡片

波蘭華沙大學的研究人員利用激光直接書寫(DLW)3D打印技術(shù)設計出了微米大小的鏡片。這種3D打印的透鏡可以在各種材料上制作,包括易碎的石墨烯類材料
2020-05-18 23:36:593803

研究人員發(fā)現(xiàn)一個可竊取AWS憑證的加密貨幣蠕蟲

研究人員近期發(fā)現(xiàn)一個可以竊取AWS憑證的加密貨幣蠕蟲。這是首個含有AWS特定功能的蠕蟲,該蠕蟲可以竊取本地憑證、掃描錯誤配置的Docker平臺的網(wǎng)絡。研究人員發(fā)現(xiàn)黑客組織TeamTNT已經(jīng)成功入侵了大量的Docker和Kubernetes 系統(tǒng)。
2020-08-26 14:04:111409

我國第一顆空間X射線天文衛(wèi)星慧眼衛(wèi)星又有新發(fā)現(xiàn)!

我國第一顆空間X射線天文衛(wèi)星慧眼衛(wèi)星又有新發(fā)現(xiàn)! 22日,記者從中國科學院高能物理研究所(以下簡稱中科院高能所)獲悉,來自該所等國內(nèi)外單位的研究人員利用慧眼衛(wèi)星在高于200千電子伏特(keV
2020-09-29 15:07:011671

南師大研究人員在納米孔領(lǐng)域取得重要研究進展

二維材料在納米孔的制備上有其獨特的優(yōu)勢,由于其厚度薄、表面可制備孔徑并可進行化學后修飾等特性比三維材料有更好的利用前景。目前研究領(lǐng)域內(nèi),二維材料主要有石墨烯、二硫化鉬、氮化硼、PET等
2020-11-17 09:21:432835

諾獎得主團隊在石墨研究上有新發(fā)現(xiàn),可促進電子器件發(fā)展

近日,由兩位諾貝爾物理學獎獲得者領(lǐng)導的曼徹斯特大學的研究團隊,在石墨烯基超晶格中發(fā)現(xiàn)了一種新的準粒子家族 布朗 - 扎克費米子(Brown-Zak fermions)。該研究以《石墨烯超晶格中布朗
2020-11-19 15:00:252367

單晶半導體材料制備技術(shù)

單晶半導體材料制備技術(shù)說明。
2021-04-08 11:53:2935

MIT研究人員提出了一種制造軟氣動執(zhí)行器的新方法

麻省理工學院 (MIT) 的研究人員創(chuàng)造了一種新的制造技術(shù),可以制造出更具成本效益的軟氣動執(zhí)行器。
2022-05-06 16:38:421259

硼-氮共摻雜垂直石墨烯電極的制備及其葡萄糖檢測性能研究

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,天津理工大學的研究人員采用電子輔助熱絲化學氣相沉積技術(shù)制備了垂直石墨烯(VG),并且通過B原子和N原子的單獨及同步摻雜,制備了B摻雜垂直石墨烯(BVG)、N摻雜垂直石墨烯(NVG)以及B-N共摻雜垂直石墨烯(BNVG)薄膜
2023-05-29 14:13:02467

石墨烯增強銅基復合材料制備工藝及性能的研究進展

銅基復合材料制備工藝與綜合性能,重點討論了各種制備工藝的特點、強化機制、構(gòu)型設計,總結(jié)了針對復合界面結(jié)合弱與石墨烯分散困難這2類主要技術(shù)難點的解決途徑,最后對石墨烯增強銅基復合材料制備工藝進行了展望。
2023-06-14 16:23:483063

12英寸二維半導體晶圓的批量制備完成

研究人員針對擴大二維半導體晶圓尺寸和批量制備的核心科學問題,提出了一種全新的模塊化局域元素供應生長策略,成功實現(xiàn)了最大尺寸為12英寸的二維半導體晶圓的批量制備
2023-07-13 11:16:00211

什么是半導體材料半導體材料的發(fā)展之路

半導體材料是制作半導體器件和集成電路的電子材料,是半導體工業(yè)的基礎(chǔ)。利用半導體材料制作的各種各樣的半導體器件和集成電路,促進了現(xiàn)代信息社會的飛速發(fā)展。
2023-08-07 10:22:031979

研究人員發(fā)現(xiàn)了迄今為止最快的半導體

科學家們發(fā)現(xiàn)了他們所說的迄今為止最快、最高效的半導體。盡管這種新材料是用地球上最稀有的元素之一制成,但研究人員表示,有可能會發(fā)現(xiàn)由更豐富的材料制成的替代物,其運行速度相當快。
2023-11-08 16:28:05325

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