北京2022年9月23日 /美通社/ -- 9月21日,國(guó)家原子能機(jī)構(gòu)在京舉辦2022年第三季論壇,發(fā)布核技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域十件大事,展示了核技術(shù)近年來(lái)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重大應(yīng)用成果。同方威視自主研發(fā)的世界首套基于碳納米管冷陰極分布式X射線源的靜態(tài)CT智能安檢系統(tǒng)成功入選。 入選核技術(shù)...
當(dāng)今市場(chǎng)需要具有先進(jìn)功能和日益緊湊尺寸的電子設(shè)備。小型化趨勢(shì)使設(shè)計(jì)人員面臨艱巨的挑戰(zhàn),這首先與所需組件的集成密度不斷提高以及不可避免的過熱問題有關(guān)。 在本文中,我們將了解 Carbice 公司開發(fā)的基于碳納米管的方法如何能夠創(chuàng)建一個(gè)有效的冷卻系統(tǒng),該系統(tǒng)將液體和固體熱界面材料 (TIM) 的特性結(jié)合在一個(gè)單一的解決方案。
(全球TMT2022年4月20日訊)近日,2022年日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明特別展對(duì)外公布獲獎(jiǎng)名單,同方威視申報(bào)的參賽項(xiàng)目全部獲獎(jiǎng),斬獲1項(xiàng)金獎(jiǎng)、3項(xiàng)銀獎(jiǎng),核心技術(shù)成果得到國(guó)際權(quán)威認(rèn)可。日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明展創(chuàng)辦于1973年,由瑞士聯(lián)邦政府、日內(nèi)瓦州政府、日內(nèi)瓦市政府、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織共同舉辦...
北京2022年4月20日 /美通社/ -- 近日,2022年日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明特別展對(duì)外公布獲獎(jiǎng)名單,同方威視申報(bào)的參賽項(xiàng)目全部獲獎(jiǎng),斬獲1項(xiàng)金獎(jiǎng)、3項(xiàng)銀獎(jiǎng),核心技術(shù)成果得到國(guó)際權(quán)威認(rèn)可。 同方威視參加日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)展獲獎(jiǎng)證書 日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明展創(chuàng)辦于1973年,由瑞士聯(lián)邦政府、日內(nèi)...
摘要:從1995年碳納米管場(chǎng)發(fā)射實(shí)驗(yàn)研究報(bào)道以來(lái),碳納米管因其優(yōu)異的電學(xué)特性、大長(zhǎng)徑比,被認(rèn)為是21世紀(jì)最具有應(yīng)用潛力和研究?jī)r(jià)值的場(chǎng)發(fā)射電子源。然而,碳納米管的發(fā)射電流密度不穩(wěn)定問題嚴(yán)重困擾著人們對(duì)其進(jìn)一步開發(fā)應(yīng)用,在高電壓下高電流密度維持不穩(wěn)定、壽命短等問題一直是器件應(yīng)用的主要障礙?,F(xiàn)主要從碳納米管場(chǎng)發(fā)射電流密度的影響因素入手,介紹接觸電阻、空間電荷效應(yīng)以及相鄰碳納米管間的相互作用等3種可能導(dǎo)致場(chǎng)發(fā)射電流密度不穩(wěn)定、降低的物理機(jī)理,對(duì)碳納米管場(chǎng)發(fā)射器件分析和應(yīng)用具有參考意義。
隨著全球多樣化的發(fā)展,我們的生活也在不斷變化著,包括我們接觸的各種各樣的電子產(chǎn)品,那么你一定不知道這些產(chǎn)品的一些組成,比如鋰離子電池負(fù)極材料。
在物聯(lián)網(wǎng)的智能設(shè)備將使用越來(lái)越多的傳感器,這些傳感器將于過去的傳感器發(fā)生巨大變化。在小型化,集成和材料科學(xué)的進(jìn)展推動(dòng)靈敏度的限制,空間和成本,用于定義和傳感器可以使用哪些功能,他們可以執(zhí)行。
近日,國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)缺少核心芯片技術(shù)一事引發(fā)關(guān)注。此前據(jù)媒體2017年報(bào)道,北京大學(xué)教授彭練矛帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成功使用碳納米管制造出芯片晶體管,工作速度5-10倍于同尺寸的硅基晶體管,能耗只有其10分之1
港媒稱,中國(guó)清華大學(xué)的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)稱,他們研發(fā)了一種高強(qiáng)度的纖維,甚至能用于制造一臺(tái)通往太空的電梯。據(jù)香港《南華早報(bào)》網(wǎng)站10月26日?qǐng)?bào)道,他們說,僅1立方厘米的用碳納米管制成的纖維就能承受16
近期,美國(guó)咄咄逼人的打壓華為,中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域會(huì)強(qiáng)勢(shì)崛起,還是就此落后?對(duì)于西方對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖,我們也已經(jīng)不是第一次遇到了,面對(duì)打壓,我們始終是越挫越勇。因此,毫無(wú)疑問,美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的打壓,將會(huì)倒逼半導(dǎo)體提速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
現(xiàn)代微處理器是世界上最復(fù)雜的系統(tǒng)之一,但其核心是一個(gè)非常簡(jiǎn)單而優(yōu)美的器件——晶體管。微處理器中有數(shù)十億個(gè)近乎完全相同的晶體管。因此,提高晶體管的性能和密度是促使微處理器及受其驅(qū)動(dòng)的計(jì)算機(jī)更高效工作的最直接的方法。
沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)今天宣布已收購(gòu)2014年成立的納米技術(shù)公司Black Diamond Structures(“BDS”)的多數(shù)股權(quán)。BDS主要從事改性碳納米管專有技術(shù)MOLECULAR REBAR®的生產(chǎn)和商業(yè)化,該技術(shù)可顯著提高鉛酸和鋰離子電池的性能水平,在儲(chǔ)能領(lǐng)域擁有極大的應(yīng)用前景。
中科院金屬研究所孫東明團(tuán)隊(duì)聯(lián)合劉暢團(tuán)隊(duì),研發(fā)了一種連續(xù)合成、沉積和轉(zhuǎn)移單壁碳納米管薄膜的技術(shù),首次在世界范圍內(nèi)制備出米級(jí)尺寸高質(zhì)量單壁碳納米管薄膜,并基于此構(gòu)建出高性能的全碳薄膜晶體管(TFT)和集成電路(IC)器件。
目前,傳統(tǒng)硅基太陽(yáng)能電池依然占據(jù)主流光伏市場(chǎng),然而,限制硅基光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素是其生產(chǎn)成本偏高、制備過程繁瑣。所以發(fā)展高效率、低成本、大面積和適合大規(guī)模生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池已迫在眉睫。宏觀碳納米管薄膜具有良好的力學(xué)、電學(xué)、光學(xué)等性質(zhì),而且是柔性的。通過調(diào)節(jié)生長(zhǎng)參數(shù),可以獲得高透光率(可達(dá)95%)、高電導(dǎo)率(105 S m-1)的碳納米管薄膜。碳納米管和硅可以在室溫下形成p-n結(jié),無(wú)需傳統(tǒng)硅基太陽(yáng)能電池中的高溫?fù)诫s,這種新型的低成本太陽(yáng)能電池易大規(guī)模生產(chǎn),具有非常廣闊的應(yīng)用前景。有機(jī)導(dǎo)電聚合物可以通過溶液方
硅基互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)晶體管已經(jīng)很難再繼續(xù)縮小下去,碳納米管是替代硅的候選納米材料之一,碳納米管晶體管的主要技術(shù)挑戰(zhàn)過去幾年已被陸續(xù)得到解決。
如果說20世紀(jì)是硅材料的時(shí)代,那么21世紀(jì)毫無(wú)疑問將是碳材料的時(shí)代。碳纖維、石墨烯、碳納米管等碳材料已經(jīng)成為新材料家族非常重要的成員。2016年12月8日,2016中國(guó)國(guó)際碳
據(jù)媒體目前報(bào)道,日本鐘化公司與愛知工業(yè)大學(xué)的研究小組開發(fā)出了充電速度提高100多倍的鋰離子電池。電池使用研究小組獨(dú)立開發(fā)的有機(jī)材料讓手機(jī)充電僅需要10分鐘。研究人員爭(zhēng)
如果IBM Research的碳納米管晶體管研究能有所突破,國(guó)際半導(dǎo)體技術(shù)藍(lán)圖(ITRS)的2028年硅材料“末日預(yù)言”時(shí)間將得以延續(xù)。根據(jù)IBM表示,研究人員們已經(jīng)找到一種可將通道長(zhǎng)度縮短至1.8nm節(jié)點(diǎn)(4個(gè)技術(shù)世代后)的方式,預(yù)計(jì)最終還將超越埃(angstrom;納米的十分之一)等級(jí)。果真如此,摩爾定律(Moore's Law)就能沿用相同極紫外光(EUV)微影互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)工藝技術(shù),順利地延續(xù)到次納米級(jí)(埃)工藝。
當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。——摩爾定律近年來(lái),摩爾定律似乎已經(jīng)走到了其盡頭,業(yè)界唱衰聲不斷。然而,當(dāng)前IBM正在開發(fā)一種非常非