2013年韓國首爾納米技術展NANO KOREA2013年韓國納米展 韓國納米展 首爾納米展新材料展 微電子技術展 精密陶瓷展展會時間:2013年7月 10-12日主辦單位:韓國納米組織委員會 韓國
2013-02-24 13:52:34
隨著半導體技術的發展,光刻技術傳遞圖形的尺寸限度縮小了2~3個數量級(從毫米級到亞微米級),已從常規光學技術發展到應用電子束、 X射線、微離子束、激光等新技術;使用波長已從4000埃擴展到 0.1埃
2012-01-12 10:51:59
關于光刻工藝的原理,大家可以想象一下膠片照片的沖洗,掩膜版就相當于膠片,而光刻機就是沖洗臺,它把掩膜版上的芯片電路一個個的復制到光刻膠薄膜上,然后通過刻蝕技術把電路“畫”在晶圓上。 當然
2020-07-07 14:22:55
芯片制造流程其實是多道工序將各種特性的材料打磨成形,經循環往復百次后,在晶圓上“刻”出各種電子特性的區域,最后形成數十億個晶體管并被組合成電子元件。那光刻,整個流程中的一個重要步驟,其實并沒有
2020-09-02 17:38:07
曝光系統分辨率的性能,人們正在研究在曝光光刻膠的表面覆蓋抗反射涂層的新型光刻膠技術 [11]。該技術的引入,可明顯減小光刻膠表面對入射光的反射和散射,從而改善光刻膠的分辨率性能,但由此將引起工藝復雜性
2018-08-23 11:56:31
光刻膠也稱為光致抗蝕劑,是一種光敏材料,它受到光照后特性會發生改變。光刻膠主要用來將光刻掩膜版上的圖形轉移到晶圓片上。光刻膠有正膠和負膠之分。正膠經過曝光后,受到光照的部分變得容易溶解,經過顯影后被
2019-11-07 09:00:18
(Low Temperature Co-fired Ferrite)材料,采用理論、實驗及應用三位一體的研究模式,開發了一種新型LTCC復合介質材料,不但對該材料的復合機理進行了理論模擬而且對其在
2019-05-28 08:15:35
材料的研制提供新的技術手段。綜述基于超材料的新型吸波材料及其在天線隱身應用方面的研究進展,對比分析各種吸波材料的特點,展望其在天線隱身領域的應用前景。
2019-05-28 07:01:30
SCFBAF具有可集成和低功耗等優點,將在下一代無線通信射頻前端系統中發揮重要作用?!娟P鍵詞】:納米晶PZT薄膜;;體聲波;;濾波器;;諧振器;;梅森模型【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-24 09:00:23
。 低功率脈動技術 對于納米級材料的測試來說,選擇正確的測量拓撲結構來提高測量的速度和降低噪聲依然不夠。例如,某些CNT的開關速度是傳統CMOS晶體管開關速度的1000倍。這對于納安級
2009-10-14 15:58:21
的結構穩定性。 作用二:另一方面如果材料直接與電解液接觸,強氧化性的Co4+將會與電解液發生反應從而導致容量損失。包覆納米三氧化二鋁(VK-L30D)后可避免LiCoO2與電解液直接接觸,減少容量損失,從而提高LiCoO2材料的電化學比容量,改善其循環性能。
2014-05-12 13:49:26
納米技術的在中國是一個新技術,中國能做的就一兩家。納米防水技術要有特殊的設備,都要自我研發,加納米材料,以及技術。應用領域可滿足手機等消費電子產品,服飾,登山鞋等紡織品以及醫療領域相關產品防水抗潮
2018-09-19 13:34:06
納米防水防潮技術說明:01智能手機機通過IPX702有線耳機通過IPX603藍牙耳機通過IPX5 04平板電腦通過IPX4納米材料通過RoHS 10項檢測納米材料通過REACH 174項鍍膜產品通過高低溫測試鍍膜產品通過鹽霧測試
2018-09-26 17:11:04
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。
2020-04-21 06:27:50
提到納米技術,人們可能會覺得離自己好遠。其實納米材料在幾個世紀前,就已經在陶瓷釉和有色窗玻璃染色劑中使用。1990年代末以來,納米技術越來越多的投入到應用中。現在,全球各地的科學家和工程師都在對這個
2021-08-31 08:13:56
`納米防水技術還在推廣當中。很多人沒接觸過。納米技術的防水、防潮,耐腐蝕。技術的應用的比較廣,比如音響喇叭網,容易吸潮,納米鍍膜后完全不會吸潮。對音質測試完全無影響。藍牙耳機耐汗耐腐蝕。鞋子防水抗濺,莫高檔品牌已經在做了。LED防水防潮等等。`
2018-09-21 15:26:09
三種常見的光刻技術方法根據暴光方法的不同,可以劃分為接觸式光刻,接近式光刻和投影式光刻三種光刻技術?! 敉队笆奖┕馐抢猛哥R或反射鏡將掩膜版上的圖形投影到襯底上的暴光方法.在這種暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
、纖維、超細粒子、多層膜、粒子膜及納米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物質組成的微粉體系。那么究竟什么是新型納米吸波涂層材料? 新型納米吸波涂層材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
今年7月,東南大學有序物質科學研究中心研究團隊發現了一類新型分子壓電材料,首次在壓電性能上達到了傳統無機壓電材料的水平,這一材料將有望使電子產品體積進一步縮小、彎折衣服就可對手機充電等應用成為可能。那么,壓電材料是什么?新型分子壓電材料是什么樣子的?它具有哪些優勢?
2020-08-19 07:58:38
(VK-J30D)應用于在太陽能電池表面,可擴展其吸收光譜,以提高太陽能電池的效率。3、堿錳電池中的電液加入少量的納米氧化鋅,可以抑制鋅負極在電液中的自放電。納米氧化鋅在電解液中的分散越均勻,越有
2017-07-05 15:09:04
近年來,在軍用天線等應用領域,國外超材料技術取得了突破性進展。例如,英國BAE系統公司和倫敦瑪麗女王學院研制出一種新型超材料平面天線,利用超材料平面匯聚電磁波的特性,替代了傳統天線的拋物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
對使用新型測試技術和儀器的幾點忠告隨著半導體制造商向65納米技術轉移并展望更小節點,嚴峻的測試挑戰也開始浮出水面?,F在,工藝開發工程師們必須放棄由硅、二氧化硅、多晶硅和鋁材料構成的良性世界,而將
2011-09-06 15:51:36
隨著科學技術的交叉發展、相互滲透、對[url=]傳感器[/url]的質量、品種和數量提出了新的要求。因此,必須從新原理、新材料以及新加工技術等三方面尋找途徑才能研究出新型傳感器。1. 采用新原理利用
2018-02-02 09:55:44
隨著科學技術的交叉發展、相互滲透、對傳感器的質量、品種和數量提出了新的要求。因此,必須從新原理、新材料以及新加工技術等三方面尋找途徑才能研究出新型傳感器。1. 采用新原理利用新物理效益、化學效益、可
2017-09-25 11:11:46
的硅片報廢,因此必須進行嚴格的工藝流程控制。半導體器件的每一層都會經歷多個刻蝕步驟??涛g一般分為電子束刻蝕和光刻,光刻對材料的平整度要求很高,因此,需要很高的清潔度。 但是,對于電子束刻蝕,由于電子的波長
2017-10-09 19:41:52
太陽能電池、透明導電薄膜、生物傳感器涂層、微電子及半導體領域的晶圓硅片光刻膠、各類功能涂層,以及柔性透明電池薄膜、有機發光二極管、觸控屏幕的薄膜、固體電容器、柔性穿戴、柔性拉彈等。二、柔性透明電子材料
2020-10-13 10:29:43
考察團來訪做技術合作交流,據說,在這之前已有荷蘭、日本、俄羅斯等多家國外公司到訪參觀考察。這一切正透露出這樣一個訊息:它——宣城晶瑞新材料有限公司,已初露鋒芒。宣城晶瑞新材料有限公司于2006投入運營
2011-11-12 09:57:00
1、引言自1991年日本Iijima教授發現碳納米管以來,納米技術吸引了大量科學家的興趣和研究,是目前科學界的研究熱點?;谔?b class="flag-6" style="color: red">納米管獨特的電學特性,提出了利用碳納米管陣列構筑新型天線和傳輸線的設想
2019-05-28 07:58:57
`[導讀]喬治亞州技術學院研制的納米發電機現在已經可以將10%到15%的動能轉化為電能,將來應該可以將轉換率提高到40%。手指甲大小的摩電材料可產生8毫瓦電能,足以支持心臟起搏器的運轉。北京時間11
2012-12-04 10:25:29
`一、照明用LED光源照亮未來 隨著市場的持續增長,LED制造業對于產能和成品率的要求變得越來越高。激光加工技術迅速成為LED制造業普遍的工具,甚者成為了高亮度LED晶圓加工的工業標準。 激光刻
2011-12-01 11:48:46
需要各大廠家晶圓,包括東芝.現代.三星.鎂光.英特爾.Sandisk.ST 高價收購.上門提貨.重酬中介. 專業高價,便捷服務!國內外皆可交易 。同時高價采購半導體材料晶圓.拋光片.光刻片.攝像頭晶
2016-01-10 17:50:39
35KHZ,560V的方波輸入,選用納米晶磁環,重量約20kg左右,最大可以做到多少功率?
2022-07-21 11:44:35
一種新型的納米巨磁阻抗磁敏傳感器:摘 要: 主要介紹納米微晶材料的巨磁阻抗效應及利用該效應研制的一種新型的磁敏傳感器。 它以脈沖頻率的方式作為輸出結果,與
2009-04-28 23:34:5427 納米材料在電池中的應用
納米材料的小孔徑效應和表面效應與化學電源中的活性材料非常相關,作為電極的活性材料納米化后
2009-11-10 15:07:561028 納米材料在電池中的應用技術
摘要:納米材料的小孔徑效應和表面效應與化學電源中的活性材料非常相關,作為電
2009-12-09 09:25:59887 英特爾認為浸入式光刻能延伸到11納米
英特爾的先進光刻和制造部的Yan Borodovsky表明,英特爾希望EUV或者無掩模電子束光刻能作為193納米浸入式光刻在11納米的后補者
2010-02-25 10:17:55966 新型納米級電接觸電阻測量技術
納米級電氣特性 研究納米級材料的電氣特性通常要綜合使用探測和顯微技術對感興趣的點進行確定性測量。但是,必
2010-04-23 15:18:021436 納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1~100nm)或由它們作為基本單元構成的材料。正是由于基本組成單位尺度小,納米材料具有很多其他普通尺度的材料所不具備的效應,具體包括體積效應、表面效應、介電限域、量子尺寸、量子隧道等,其中最值得注意的是體積效應和介電限域。
2018-01-15 10:40:5748129 990年7月在美國的巴爾基摩召開了第一屆國際納米科學技術(NST)會議,1997年美國科學家首次用單電子移動單電子,可望在在不久的將來研制成功速度和存貯容量比現在提高成千上萬倍的量子計算機;到1999年,納米技術已逐步走向工業化。
2018-01-15 14:12:2516865 鎂碳材料的韌性、抗氧化性等物理性能,、解決好納米碳技術在鎂碳耐火材料中的分散性及降低其生產成本將是今后世界范圍內研究新型鎂碳耐火材料的重點。
2018-02-11 10:39:000 當今科技的發展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存儲和超快傳輸等特性,為納米科技和納米材料的應用提供了廣闊的空間。
2018-03-06 10:59:1611963 在所有的新材料技術中,納米材料是近年來研究最深,應用速度最快的新型材料。其中納米線是被定義為一種具有在橫向上被限制在100納米以下(縱向沒有限制)的一維結構材料,這種尺度上,納米線具有量子力學效應,因此也被稱作“量子線”。
2018-10-14 10:57:002138 中科院理化技術研究所許祖彥院士等驗收組專家一致表示,該光刻機在365納米光源波長下,單次曝光最高線寬分辨力達到22納米。
2018-12-01 09:29:4513312 光刻技術是包含光刻機、掩模、光刻材料等一系列技術,涉及光、機、電、物理、化學、材料等多個研究方向。目前科學家正在探索更短波長的F2激光(波長為157納米)光刻技術。由于大量的光吸收,獲得用于光刻系統
2019-01-02 16:32:2323712 當今科技的發展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存儲和超快傳輸等特性,為納米科技和納米材料的應用提供了廣闊的空間。
2019-02-05 10:12:002459 德克薩斯州奧斯汀 - 國際Sematech公司的研究經理表示,他們對將光刻技術擴展到生產的可能性更加樂觀一組專家回顧了下一代157納米曝光工具關鍵材料的最新發展后,低于0.10微米技術節點的集成電路。
2019-08-13 10:53:593443 聯合工作將在EVG的NILPhotonics能力中心開展,這是一個開放式的光刻/納米壓印(NIL)技術創新孵化器,同時也是全球唯一可及的300-mm光刻/納米壓印技術線 2019年8月28日,奧地利
2019-08-29 22:48:032369 集微網消息,近日,在中國科學技術大學俞書宏院士課題組參與合作下,新型手性無機納米材料合成研究取得重要進展,一類新型手性無機納米材料被成功設計合成。該成果已在《自然·納米技術》發表。
2020-03-17 15:17:494436 在導電物質中,新型的納米銀線作為一維的納米導電材料,在尺寸由10微米級降至10納米級時,其粒徑雖然只改變了1000倍,但換算成體積時卻接近了10的9次方的倍數。
2020-03-20 10:48:141597 納米材料是指三維空間尺度至少有一維處于納米量級(1-100nm)的材料,它是由尺寸介于原子、分子和宏觀體系之間的納米粒子所組成的新一代材料。
2020-03-31 10:08:0640184 臺,完成圖像的納米定位加工。納米光刻技術是制作納米結構的關鍵,具有廣闊的應用前景。 利用芯明天P12系列XY二維掃描臺,可帶動鍍膜鏡片對讀取的圖像信息進行優化,同時控制激光器及掃描臺,二者配合完成圖像的納米精度加工。
2020-04-21 15:30:31784 近日,北京大學深圳研究生院新材料學院潘鋒教授領導的清潔能源中心研究團隊基于目前常見的MOF材料制備了一種擔載鈷納米晶的氮摻雜的多孔碳籠作為新型鋰硫電池的宿主材料,通過表征測試發現其具有優異的電化學
2020-05-08 14:59:002909 納米壓印光刻技術及其應用的需求正在不斷變化。因此,此次合作的基本目標是了解市場最新需求,進而通過雙方在工藝和材料方面的優勢,合力開發出相應的解決方案,從而應對該行業不斷出現的嚴峻挑戰。
2020-06-17 14:27:424803 微工程研究所的研究人員采用了新型納米結構化技術,稱為熱掃描探針光刻(thermal scanning probe lithography,t-SPL)技術,其工作方式類似于力掃描顯微鏡(force scanning microscope)。
2020-07-31 17:26:121699 納米材料是新材料大家庭中一個重要的成員,其主要用于電子、磁性材料、光學、能源、結構陶瓷及熱噴涂料等領域。納米材料大部分是人工制備的,屬于人工材料。 目前納米技術已引起世界各國的高度重視,被普遍認為
2020-10-10 17:20:167429 最近光刻機十分火,我們經常聽到別人說7納米光刻機、5納米光刻機,但其實嚴格意義上來說并不存在7納米光刻機,5納米光刻機,我為什么會這樣說呢?
2020-10-19 11:42:5120305 產業的基礎技術。目前,納米壓印技術在國際半導體藍圖(ITRS)中被列為下一代32nm、22nm和16nm節點光刻技術的代表之一。國內外半導體設備制造商、材料商以及工藝商紛紛開始涉足這一領域,短短25年,已經取得很大進展。 ? 納米壓印技術首先通過接觸式壓印
2021-01-03 09:36:0023516 經常聽到別人說7納米光刻機、5納米光刻機,但其實嚴格意義上來說并不存在7納米光刻機,5納米光刻機,我為什么會這樣說呢?
2021-03-30 09:19:412681 美國匹茲堡大學斯萬森工程學院智能結構監測與響應測試(Intelligent Structural Monitoring and Response Testing, iSMaRT)實驗室的研究人員,在這種多功能材料技術領域取得了新的突破,設計開發了一種既是納米發電機又是傳感器的新型納米材料。
2021-06-15 14:41:332653 大家都知道,芯片制造的核心設備之一就是光刻機了?,F在,全球最先進的光刻機是荷蘭ASML的EUV光刻機,那么euv光刻機目前幾納米呢? 到現在,世界上最先進的光刻機能夠實現5nm的加工。也就是荷蘭
2022-07-10 11:17:4242766 從 2D 擴展到異構集成和 3D 封裝對于提高半導體器件性能變得越來越重要。近年來,先進封裝技術的復雜性和可變性都在增加,以支持更廣泛的設備和應用。在本文中,我們研究了傳統光刻方法在先進封裝中的局限性,并評估了一種用于后端光刻的新型無掩模曝光。
2022-07-26 10:42:121098 MicroFAB-3D雙光子聚合3D納米光刻機是一款超緊湊、超高分辨率交鑰匙型3D打印機。雙光子聚合3D納米光刻機基于雙光子聚合(TPP)激光直寫技術,兼容多種高分子材料,包括生物材料。MicroFAB-3D 3D納米光刻機幫助您以百納米級的分辨率生產出前所未有的復雜的微部件.
2022-08-08 13:54:185884 納米材料是指由尺寸小于100nm(0.1-100nm)的超細顆粒構成的具有小尺寸效應的零維、一維、二維、三維材料的總稱。納米材料的概念形成于80年代中期,由于納米材料會表現出特異的光、電、磁、熱、力學、機械等性能,納米技術迅速滲透到材料的各個領域,成為當前世界科學研究的熱點。
2022-10-19 11:17:324754 日本最寄望于納米壓印光刻技術,并試圖靠它再次逆襲,日經新聞網也稱,對比EUV光刻工藝,使用納米壓印光刻工藝制造芯片,能夠降低將近四成制造成本和九成電量,鎧俠 (KIOXIA)、佳能和大日本印刷等公司則規劃在2025年將該技術實用化。
2023-03-22 10:20:391837 不是所有尺寸小于100nm納米材料都叫納米科技納米科技廣義的定義,泛指尺寸小于100nm(納米)的材料,而研究納米材料的科學技術泛稱為「納米科技(Nanotechnology)」。納米技術的研究領域
2023-09-09 08:28:01562 索雷碳納米聚合物材料技術的優勢
2023-12-04 10:18:550 和釋放,靶向遞送有效載荷到疾病部位,并提高生物功效。開發穩健、可擴展的納米材料合成方法對于擴大其生物學應用和臨床轉化至關重要。納米材料的物理化學性質,如尺寸和結構,可以通過控制合成過程中的質量和傳熱條件來控制。
2023-12-12 16:59:45261 電子發燒友網站提供《如何選擇索雷碳納米聚合物材料技術.docx》資料免費下載
2023-12-29 11:02:410 電子發燒友網站提供《索雷碳納米聚合物材料技術的優勢.docx》資料免費下載
2024-01-16 15:29:340 壓印光刻技術NIL在這條賽道上備受關注,是最有機會率先應用落地的技術路線。 ? 今年早些時候,根據英國金融時報的報道,負責監督新型光刻機開發的佳能高管武石洋明在接受采訪時稱,采用納米壓印技術的佳能光刻設備FPA-1200NZ2C目標最快在
2024-03-09 00:15:002918
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