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原子級工藝實現(xiàn)納米級圖形結(jié)構(gòu)的要求

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2018-08-06 01:11:002947

納米級原子力顯微鏡diy圖解

顯微鏡可讓我們看到肉眼無法觀察的結(jié)構(gòu),實在是太棒了!光學(xué)顯微鏡能看到微米等級(1/1,000毫米)結(jié)構(gòu),然而原子力顯微鏡更可讓我們看到納米(1/1,000,000毫米)結(jié)構(gòu)。一般的原子力顯微鏡動輒
2018-09-20 11:20:0010065

納米傳感器的類型及應(yīng)用介紹

納米技術(shù)研究的是以控制單個原子、分子來實現(xiàn)設(shè)備特定的功能,是利用電子的波動性來工作的。研究和開發(fā)納米技術(shù)的目的,就是要實現(xiàn)對整個微觀世界的有效控制。 納米傳感器即是形狀大小或者靈敏度達到納米級,或者傳感器與待檢測物質(zhì)或物體之間的相互作用距離是納米級的。
2019-07-19 15:12:128941

納米蠕蟲為納米項鏈結(jié)構(gòu)提供了新的方法途徑

研究人員開發(fā)了一種新技術(shù),用于制作納米級項鏈,這種項鏈基于穿在聚合物主干上的微小星形結(jié)構(gòu)
2020-04-02 17:22:203096

納米科學(xué),實現(xiàn)顯示納米級的離子傳輸

EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
2020-04-02 17:28:133122

納米級金剛石拉伸時可改變其電子結(jié)構(gòu)

金剛石是一種著名的堅硬材料,但現(xiàn)在香港城市大學(xué)的科學(xué)家們已經(jīng)設(shè)法將其拉伸到前所未有的程度。拉伸納米級的樣品改變了它們的電子和光學(xué)特性,這可能會打開一個新的金剛石設(shè)備世界。雖然金剛石是自然界中天然存在
2021-01-04 15:31:571979

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算:精確識別納米級有序結(jié)構(gòu)

的缺點,如對專業(yè)要求高、可重復(fù)性差、過程耗時長等。以納米級L12型有序結(jié)構(gòu)為例,該結(jié)構(gòu)被廣泛用于面心立方(FCC)合金中,以利用其硬化能力,從而提高機械性能。這些細尺度的顆粒通常與具有相同原子構(gòu)型、不考慮化學(xué)種類
2021-02-23 15:08:301560

納米級設(shè)備的脈沖測試

納米技術(shù)研究與在分子水平上的物質(zhì),一個原子一個原子,建立具有根本性的新結(jié)構(gòu)特性。 特別是,納米電子領(lǐng)域正在迅速發(fā)展具有廣泛的潛在影響行業(yè)。 當(dāng)今的納米電子學(xué)研究包括利用碳納米管,半導(dǎo)體納米線,分子有機電子產(chǎn)品和單電設(shè)備。
2021-03-18 15:45:169

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:27:064

簡述石墨烯納米結(jié)構(gòu)原子級精準構(gòu)造

摘要 相比單層石墨烯,特定構(gòu)型的石墨烯納米結(jié)構(gòu)具有更加新奇的物理性質(zhì),被認為是構(gòu)筑基于石墨烯功能納米器件的基本單元。由于納米結(jié)構(gòu)的性質(zhì)對其局域原子構(gòu)型非常敏感,可控制備高質(zhì)量的、原子級精確的石墨
2021-06-17 16:22:593150

利用各種納米加工技術(shù)實現(xiàn)多重納米結(jié)構(gòu)的精準調(diào)控加工

利用各種納米加工技術(shù)制備的納米結(jié)構(gòu)和器件在微納光子學(xué)、微納電子學(xué)、生物學(xué)及納米能源等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用,但同時也對納米加工的尺寸、形狀、空間排列和組裝等工藝控制提出了越來越高的要求。 現(xiàn)有的傳統(tǒng)納米
2021-06-21 09:25:011993

壓電納米運動產(chǎn)品在籠式結(jié)構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用

近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展與進步,越來越多的研究領(lǐng)域?qū)ξ⒓{控制提出了更高的要求,壓電納米定位系統(tǒng)也實現(xiàn)了不斷的突破與創(chuàng)新。哈爾濱芯明天科技有限公司專注于納米級精密定位產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為國內(nèi)外客戶提供精密定位技術(shù)解決方案及系列化產(chǎn)品,可實現(xiàn)納米級分辨率及納米級定位精度。
2021-08-30 11:37:212209

納米聲學(xué)技術(shù)及其應(yīng)用

SAM的分辨率有限。因此,為了在亞微米分辨率下表征材料特性,使用了另一種被稱為原子力聲學(xué)顯微鏡(AFAM)的技術(shù)。該技術(shù)可用于表征和映射納米級的機械性能。例如,根據(jù)最近的研究,該技術(shù)已被用于精確測量納米級分辨率的納米晶鐵氧體等材料的動態(tài)楊氏模量。該技術(shù)的分辨率已高達10 nm。
2022-04-27 10:38:461402

【芯明天納米級微運動】之【壓電納米定位臺】

壓電納米定位臺的命名由它的驅(qū)動源及其功能相結(jié)合而來的。“壓電”指的是它的驅(qū)動源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動源產(chǎn)生運動;而“納米定位”則是它的功能,它的移動端面可以產(chǎn)生納米級精度的步進運動;“臺”則是它的外形形態(tài),類似一個平臺。
2022-11-01 15:24:321132

納米級量子傳感器實現(xiàn)高分辨率磁場成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-18 09:22:11217

日本東京大學(xué):研制納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像

傳感新品 【日本東京大學(xué):研制納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像?】 科技日報北京6月15日電 (記者張佳欣)日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù)
2023-06-19 10:02:43460

納米級測量用的有哪些儀器?

白光干涉儀和激光共聚焦顯微鏡同為微納米級表面光學(xué)分析儀器,都具有非接觸式、高速度測量、高穩(wěn)定性的特點,都有表征微觀形貌的輪廓尺寸測量功能,適用范圍廣,可測多種類型樣品的表面微細結(jié)構(gòu)
2023-04-20 14:38:431601

納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-28 09:23:20164

AMEYA360分析蔡司用于亞10納米級應(yīng)用的離子束顯微鏡

蔡司用于亞10納米級應(yīng)用的離子束顯微鏡ORION NanoFab,集 3 種聚焦離子束于一身的顯微鏡,可以實現(xiàn)亞 10 nm 結(jié)構(gòu)的超高精度加工快速、精準的亞 10 納米結(jié)構(gòu)加工。借助 ORION
2023-07-19 15:45:07244

麒麟9000s采用的納米工藝介紹

5nm制造工藝是什么呢?首先,我們需要了解一下納米級別的定義。納米級別是指長度范圍在1到100納米之間的物質(zhì),也就是說,它們比人類頭發(fā)的直徑還要小100倍。由于這種尺寸在物理和化學(xué)上具有獨特的特性,因此在信息技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)和能源等領(lǐng)
2023-08-30 17:49:5717367

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 15:23:160

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

呢?在納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。1、光學(xué)3D表面
2023-10-12 09:12:161

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。 1、
2023-10-11 13:49:37

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