在《你是我的眼》中,盲人歌手蕭煌奇深情地唱出“你眼前的黑不是黑,你說的白是什么白”,生動地描繪了視覺殘障人士對光明世界的渴望。然而,對于能夠看到身邊周遭萬物的普通人來說,一些色彩依舊會騙過人類的視覺,甚至光線。更神奇的是,這些色彩還有其他神奇的功效,能夠對人類的生活起到意想不到的作用,而造就這種奇跡的,是日新月異的納米技術?! 『诘萌缤F實缺了一塊 下面這張圖,在面具旁邊有一塊黑色的“漏洞”。然而,這并不是拙劣的摳圖,那塊“黑洞”其實是在同樣的面具上,覆蓋了一種黑色涂料?! 『谏苛细采w了面具,如同
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納米材料
【引言】 自然界中,生物體能對外界環境的刺激做出準確而迅速的響應,這是歷經億萬年自然選擇的結果,也是生命的重要特征。隨著材料學科的發展以及對材料性能的需求逐步提高,人們期望人造材料能夠對外界刺激做出一定程度的感知或反饋,即具有比擬生物體的環境響應性。因此,環境響應型材料可以定義為對外界物理或化學刺激,諸如溫度、pH值、光場、電場、磁場、以及應力等的變化,其自身性質發生可逆改變的材料。然而傳統環境響應材料主要為高分子材料,如水凝膠等,尚存在機械性能差、功能單一、響應速度慢等缺點,極大限制了其應用。近年
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傳感器 納米材料
為電子行業提供保護性納米材料創新和應用的全球領導品牌Semblant獲頒2018 3D InCites Award年度材料供應商獎。該獎項肯定了Semblant的防水技術MobileShield?被世界領先的智能手機生產商采用以及公司成功實現在半導體和設備封裝市場的多元化發展。Semblant的先進納米技術可無形保護電子設備的內部元器件免受濕氣、腐蝕、灰塵和污垢的損害。該技術為生產商的設備提供更出色的可靠性和更長的使用壽命,并能實現成本效益和流程的精簡?! ∮袛祿@示,全
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Semblant 納米材料
一種只有頭發絲1/1000粗的納米材料,正在開創納米科技的嶄新歷史。
這是半導體納米材料,繼量子點、碳60、碳納米管之后的第四類納米材料。
1993年開始,加州大學伯克利分校教授、美國科學院院士、材料學家楊培東和他的導師所做的原創性工作開創了這個新領域。
最近,楊培東接受網易科技專訪,他告訴網易科技,20年過去,人類已經對半導體納米材料的合成、控制、物理性質、化學性質有了相當的認知積累,并且已經看到它能
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納米材料
為電子行業提供創新保護性納米材料和應用的全球領導品牌Semblant在中國深圳設立了一個客戶創新中心。新設施的設立是為了響應Semblant的MobileShield?防水技術被多家中國領先智能手機廠商采用,以及亞洲其它垂直市場的增長?! 拔覀兒芘d奮地宣布我們設立新客戶創新中心,” Semblant 首席執行官Simon McElrea表示,“無論是從OEM還是合同制造的角度,深圳是全球智能手機制造的中心。目前已有6家工廠在中國完成安裝我們的產品,還有更多正在規劃中,我
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Semblant 納米材料
美國能源部橡樹嶺國家實驗室研究人員發現,納米材料不可思議的行為超越了目前硅基芯片微處理器的能力。日前《先進電子材料》雜志封面文章報道的一項研究顯示,復合氧化物單晶材料被局限在微觀納米尺度時,其表現如同一個多組分的電路,或能支撐新型的多功能計算體系結構。
美國能源部橡樹嶺國家實驗室研究人員發現,納米材料不可思議的行為超越了目前硅基芯片微處理器的能力。日前《先進電子材料》雜志封面文章報道的一項研究顯示,復合氧化物單晶材料被局限在微觀納米尺度時,其表現如同一個多組分的電路,或能支撐新型的多功能計算體系
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納米材料 芯片
你開著混動汽車,通過導航儀找到了特色參觀,你在堅固溫暖的房子里用手機查看著一周的天氣預報,你足不出戶就能通過電商買到國外的牛奶,你坐在影院里一邊吃著爆米花一邊看著最新的3D大片……
雖已習以為常,但我們的生活已確實都被這些曾經的先進技術改變了。在2015年的關口猜想,下一次是誰要改變我們?
記者了解到,近期科技部高技術中心,根據國家軟科學研究計劃項目“世界高技術發展趨勢跟蹤研究”的任務要求,組織信息、材料、能源、先進制造、交通及基礎研究等
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納米材料 半導體 摩爾時代
半導體行業的發展正走向停滯,摩爾定律將死?其實它只是在進化。借助新型納米材料,可以制造新型的計算機芯片,它不僅讓摩爾定律繼續有效,而且還會降低芯片的制造成本,半導體制造商必須從硅時代向“計算材料時代”轉變了。
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半導體 納米材料
納米技術的介入為生物傳感器的發展提供了無窮的想象空間。
近日,據國際知名期刊Advanced Materials(《先進材料》)報道,中國科學院化學研究所光化學院重點實驗室趙永生課題組利用高比表面積的一維納米材料,制備出一種更加靈敏的電化學發光納米生物傳感器。該項研究也為低維納米材料制備生物傳感器提供了重要的理論和實驗依據。
趙永生對記者表示,隨著科技的進步,傳感器和光學元件都將趨于小型化和集成化。有機低維納米材料由于其獨特的結構和新穎的物理、化學性質,在生物傳感、納米光子學領域中展現出廣
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納米材料 傳感器
太陽能技術一直在不斷的進化,以期擁有更高的能量效率。美國國防部高級研究計劃局的一個新項目展示,通過納米材料把陽光分解成不同的部分,讓太陽能電池吸收某種特定的光譜顏色。根據研究,這個舉措能夠提升太陽能電池板50%以上的效率。
憑借光線微操控上的進步 ,科學家們利用極薄的材料成功的把光線按照顏色排列,捕捉并且從一個點引導向另一個點。它還整合了一種微觀的特征,通常比光波更短。這個新項目希望創造一種精確架構,但能夠大規模產業化生產的材料。
這種技術所面臨的問題主要是經濟規模。盡管還需要很多年才能夠
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納米材料 太陽能
無源器件的電測量通常遵循以下簡單流程:通過某種方式對樣品進行激勵,并測量其對激勵的響應。這種方法也可用于測量具有無源和有源特性的器件。通過適當的方法,源-測量(source-measurement)算法可以用于表征能量源。
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納米材料 電氣測量 方法 器件
現代科技和經濟史表明,每項新技術的出現和新興產業的形成都是以新材料及其產業的發展為前提的,如拉開電子時代的序幕,仰仗于單晶硅材料的產業化。新材料產業已滲透到國民經濟、國防建設和社會生活的各個領域,是構成大批高新技術產業的基礎。
新材料是指最近發展的具有優異性能的材料,我國“863計劃”、“火炬計劃”對新材料技術的發展都給予極大的關注。
電子信息產業已經大量生產4英寸、5英寸、6英寸單晶硅片。北京有色金屬研究總院拉出具有世界先進水平的1
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新材料 能源材料 結構材料 復合材料 醫用材料 新型建材 節能 納米材料
納米材料介紹
從尺寸大小來說,通常產生物理化學性質顯著變化的細小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃),即100納米以下。因此,顆粒尺寸在1~100納米的微粒稱為超微粒材料,也是一種納米材料。
納米金屬材料是20世紀80年代中期研制成功的,后來相繼問世的有納米半導體薄膜、納米陶瓷、納米瓷性材料和納米生物醫學材料等。
納米級結構材料簡稱 [
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