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標簽 > 碳納米管
碳納米管,又名巴基管,是一種具有特殊結構(徑向尺寸為納米量級,軸向尺寸為微米量級,管子兩端基本上都封口)的一維量子材料。碳納米管主要由呈六邊形排列的碳原子構成數層到數十層的同軸圓管。層與層之間保持固定的距離,約0.34nm,直徑一般為2~20 nm。
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他們的解決方案依賴于碳納米管場效應晶體管(CNTFET)和電阻式RAM存儲器(RRAM)的3D集成。這種技術是Shulaker在斯坦福大學期間,協助 H...
北京大學實現千兆赫茲碳納米管集成電路 推動了碳納米管電子學的發展
北京大學信息科學技術學院、納米器件物理與化學教育部重點實驗室彭練矛教授-張志勇教授團隊在碳納米管電子學領域潛心研究十幾年,發展了一整套碳管CMOS技術,...
金百納碳納米管制備技術具有純度高,管徑小等優點 可提升動力電池的性能
金百納的核心技術是碳納米管的制備技術,具有純度高,管徑小等優點。用其分散出來的新型碳納米管導電漿料(GCN168-40H),與同類碳納米管導電漿料產品相...
作為鋰離子電池的重要組成部分的導電劑,雖然其在電池中所占的份量較少,但很大程度地影響著鋰離子電池的性能,對改善電池循環性能、容量發揮、倍率性能等有著很重...
隨著科技的進步,碳納米管(Carbon Nanotubes,CNT)已經逐漸引領鋰電池領域的革新浪潮。傳統導電劑的替代者,碳納米管以其卓越的性能特點,包...
鋰電池的發展正處于一個瓶頸期,能量密度已經接近其物理極限。我們需要新的材料或者技術去實現鋰電池的突破,以下幾種電池材料被業內人士一直看好,或將成為打破鋰...
本文著重介紹了鋰離子電池負極材料金屬基(Sn基材料、Si基材料)、鈦酸鋰、碳材料(碳納米管、石墨烯等)的性能、優缺點及改進方法,并對這些負極材料的應用作...
近日,北京大學電子學院、納米器件物理與化學教育部重點實驗室胡又凡課題組以碳納米管網絡薄膜作為半導體材料,構建了包含柔性傳感器、傳感界面電路和存儲陣列的集...
幾十年來,電子技術的進步一直由硅晶體管尺寸的不斷縮小而推動。然而,硅晶體管縮小變得越來越困難,現在的收益正在遞減。
2019年諾貝爾物理學獎花落天體物理,還有哪些與之比肩的物理成就?
今年的諾貝爾物理學獎頒發給了對系外行星發現有貢獻的三位科學家。其中,一半獎金授予了吉姆·皮布爾斯,以表彰其對物理宇宙學的理論發現,另一半獎金授予了兩位瑞...
IBM在Common Platform技術論壇上展示了藍色巨人對未來晶圓的發展預測,Common Platform是IBM、Globalfoundrie...
藍色巨人IBM的科學家們再次展示了他們雄厚的科研實力:歷史上第一次,使用標準的主流半導體工藝,將一萬多個碳納米管打造的晶體管精確地放置在了一顆芯片內,并...
芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米嗎? 從計算機發明以來,芯片技術已經有了數十年的發展,從最初的晶體管到如今的微米級或納米級芯片,一直在不斷地創...
隨著電子設備的發展,柔性電子設備越來越受到大家的重視,這種設備是指在存在一定范圍的形變(彎曲、折疊、扭轉、壓縮或拉伸)條件下仍可工作的電子設備,比如像下...
IBM 的研究人員已經找到了如何使用碳納米管制造微型芯片的方法,這一成果可以讓我們制造更強的芯片,使得曲面電腦、可注射芯片成為可能。這個位于紐約 IBM...
石墨烯被稱之為材料之王,它的潛能那肯定不用說,否則也不會有這稱號。但依然有人對石墨烯產生質疑,許多不從事石墨烯研究的人質疑它是否被過分夸大了。但隨著石墨...
掃描電子顯微鏡下的瀝青陽極,左圖是覆蓋鋰金屬的瀝青和石墨烯納米帶,右圖是沒有鋰金屬覆蓋的情況。這種新材料由美國萊斯大學的科學家開發,或許能使高容量鋰金屬...
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