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納米線技術捷報頻傳 透明手機技術重大突破

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據中國臺灣媒體報道稱,臺積電(TSMC) 在實現2nm工藝方面取得了重大突破,該工藝可以生產數十億個晶體管,可能會突破摩爾定律放慢的局限。
2020-11-24 16:54:061145

臺積電2nm工藝重大突破:朝著1nm挺進

如今5nm才剛剛起步,臺積電的技術儲備就已經緊張到了2nm,并朝著1nm邁進。根據最新報道,臺積電已經在2nm工藝上取得一項重大的內部突破,雖未披露細節,但是據此樂觀預計,2nm工藝有望在2023
2020-11-26 10:48:092546

中國彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破

2020年11月25日在中國廣州,華南師范大學、深圳市國華光電科技有限公司聯合研制的彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破。此項成果基于周國富教授和AlexHenzen教授領導的團隊研發的彩色視頻電潤濕電子紙關鍵技術。
2020-11-26 11:49:042477

奧來德在封裝材料方面取得重大突破

日前,記者獲悉,吉林奧來德光電材料股份有限公司在封裝材料方面取得重大突破,產品綜合性能已經達到國外同等水平,其中部分物理性能和穩定性表現突出,在水、氧阻隔方面具有良好的表現。
2020-12-21 11:44:33976

小米捷報頻傳:POCO C3海外銷量破百萬

1月23日消息,最近的小米可謂捷報頻傳,昨日剛在國內宣布,開售僅21天,小米11的銷量就突破100萬臺,隨后又傳來小米在印度發布的POCO C3銷量也超過百萬臺的喜訊,真可謂國內國外雙雙
2021-01-24 09:11:211246

小米POCO C3智能手機在印度銷量超百萬臺

1月23日消息,最近的小米可謂捷報頻傳,昨日剛在國內宣布,開售僅21天,小米11的銷量就突破100萬臺,隨后又傳來小米在印度發布的POCO C3銷量也超過百萬臺的喜訊,真可謂國內國外雙雙開花。
2021-01-24 09:36:291362

IBM和三星在半導體設計方面取得重大突破

在2021 IEEE國際電子器件會議(IEDM)上,IBM和三星聯合宣布,他們在半導體設計方面取得一項重大突破
2022-03-16 09:56:02338

一種純相超細InAs–Al納米線的制造方法

首次在極細的InAs納米線上原位外延生長出超導鋁薄膜,并觀察到硬超導能隙和雙電子庫侖阻塞等現象。通過調節納米線的直徑,為未來研究馬約拉納零能模打開了一個新的實驗維度。
2022-04-11 13:17:43905

利用硅基電池技術優化電動汽車的效率

  新發布的正陽極是OneD電池科學開發的突破技術。它是生產硅納米線技術組合,硅納米線是纖維狀結構,熔合到EV電池陽極中使用的石墨顆粒上。該技術通過融合大量非常小的硅納米線來增強商業石墨。隨著
2022-10-18 15:07:46492

軟通動力中標捷報頻傳 為Q4業績添動力

近期,軟通動力再次成功中標多個項目。捷報頻傳,證明了業界對軟通動力軟件與數字技術服務能力、數字化運營服務能力的認可和信任。 ? 電信廣研院延續性項目 該項目以VoNR(5G超清視話功能)業務為核心
2022-11-01 18:40:11363

為什么納米線對半導體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態確實有所不同。由于納米線的量子效應,納米線的電子將占據離散的帶,而不是連續的狀態。即使每個電子都受到量子限制——因為納米線內的勢阱彼此靠近——它們也可以通過電子在勢阱之間穿隧連接起來。
2022-12-19 10:58:20636

什么是納米線?納米線在半導體的作用

納米線是一種很長很細的納米材料。在技術術語中,這意味著它們具有高縱橫比??紤]到這是一個與傳統電線相似的幾何形狀,它們在電子和納米電子設備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:443455

碳化硅納米線的應用

100nm ,長度方向上遠高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產技術一直都是全球研究的中心及難點。SiC納米線在全球產量不高,一般為實驗室水平生產(每次產量約幾十微克)。 SiC納米線 SiC晶須SiC
2023-02-20 15:52:540

碳化硅(SiC)納米線介紹

SiC納米線是一種徑向上尺寸低于100nm,長度方向上遠高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產技術一直都是全球研究的中 心及難點。SiC納米線在全球產量不高,一般為實驗室水平生產(每次產量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:050

氮化鎵納米線和氮化鎵材料的關系

氮化鎵納米線是一種基于氮化鎵材料制備的納米結構材料,具有許多優異的電子、光學和機械性質,因此受到了廣泛關注。氮化鎵材料是一種寬禁帶半導體材料,具有優異的電子和光學性質,也是氮化鎵納米線的主要材料來源。
2023-02-25 17:25:15739

基于銀納米顆粒/銅納米線復合材料的電化學無酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對銀納米顆粒/銅納米線進行了合成,并對制備的銅納米線和化學沉積后負載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進行了形貌和結構表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續無酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

華為芯片迎重大突破

華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經成為世界上最強大的移動芯片之一,被廣泛應用于華為自家的旗艦手機以及平板電腦等設備上。 華為一直是全球領先的芯片設計和制造企業之一,近年來通過自主研發
2023-09-06 11:14:563350

緊湊型有機半導體激光器技術取得重大突破

據麥姆斯咨詢報道,近日,英國圣安德魯斯大學(University of St. Andrews)的科學家表示,他們在開發緊湊型有機半導體激光器技術的數十年挑戰中取得了“重大突破(significant breakthrough)”。
2023-10-30 15:23:00162

中國鎳基超導體機理研究重大突破

中國鎳基超導體機理研究重大突破 超導體這門前沿科技具有重要的科學和應用價值,超導材料在所有涉及電和磁的領域都有用武之地,包括電子學、生物醫學、科學工程、交通運輸、電力等領域。 據央視新聞報道,此前
2023-11-03 16:00:08526

Single Quantum超導納米線單光子探測器最新應用進展

超導納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設備,利用超導材料的特性來探測單個光子,在科學研究和技術應用中受到廣泛關注。
2023-12-12 11:05:23238

我國在光存儲領域獲重大突破 或將開啟綠色海量光子存儲新紀元

”;這是我國在光存儲領域獲重大突破。有助于解決大容量和節能的存儲技術難題。 利用國際首創的雙光束調控聚集誘導發光超分辨光存儲技術,實驗上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實現了點尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335

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