標簽:寬頻 吸波涂料1.引言雷達隱身技術主要是指對工作在3MHz~300GHz范圍內雷達的隱身技術,其中厘米波段(2~18GHz)是非常重要的雷達探測波段,也是現階段世界各國力求突破的超寬頻帶雷達隱身技術研究的重點。隨著
據物理學家組織網6月15日(北京時間)報道,最近,美國斯坦福和南加州大學工程師開發(fā)出一種設計碳納米管線路的新方法,首次能生產出一種以碳納米管為基礎的全晶片數字電路,即使在許多納米管發(fā)生扭曲偏向的情況下,整
如果你為美國孩子在科學和數學領域落后于世界而擔憂,或者只是因歐洲的政治或混亂而感到慌恐,那么來讀一讀這個故事:一位來自馬里蘭州克朗斯維爾(Crownsville)的高一學生,他的突破性成果(已獲獎項肯定)可能改變
最近,美國斯坦福和南加州大學工程師開發(fā)出一種設計碳納米管線路的新方法,首次能生產出一種以碳納米管為基礎的全晶片數字電路,即使在許多納米管發(fā)生扭曲偏向的情況下,整個線路仍能工作。碳納米管(CNTs)超越了傳
從物體偽裝到檢測空氣毒素,碳納米管技術目前已經使用的很廣泛了,而現在麻省理工的一個研究小組正在試圖讓這項技術更貼近大家的日常生活——用于水果保鮮。來自麻省理工學院的化學教授Timothy Swager和他
SMK于2011年10月25日發(fā)布了采用旨在取代ITO的透明導電薄膜的電阻膜式觸摸面板。主要用于移動終端、各種辦公設備以及FA設備等。預定2012年4月開始量產。 透明導電薄膜材料采用碳納米管(CNT)和有機導電性高分子
據物理學家組織網近日報道,一個日本研究團隊開發(fā)出如一張紙般可被揉成團的全碳納米晶體管,其電子性能卻不發(fā)生減退。該研究成果發(fā)表在美國《應用物理快報》上。這項研究的合作者之一、東京大學的機械工程教授丸山茂
近日,美國俄勒岡州立大學的研究人員利用碳“納米管”大大提高了生物傳感器的速度,該技術有朝一日可能讓醫(yī)生在幾分鐘內完成例行的實驗室測試,在降低成本的同時,也縮短了診斷和治療的時間。
鯊魚可以在幾公里外聞見一滴血的腥味,而碳納米管的靈敏“嗅覺”更高一層。近日,由麻省理工大學研究人員研發(fā)出一種超級靈敏的新型探測儀,領導該研究的麻省理工大學化學工程副教授邁克爾?斯坦諾表示,新納米傳感器將
電化學傳感器用來測定目標分子或物質的電學和電化學性質,從而進行定性和定量的分析和測量。電化學傳感器的發(fā)展具有悠久的歷史,它的基本理論和技術發(fā)展與電分析化學密切相關,最早的電化學傳感器可以追溯到20世紀50
列寧曾諷刺道,資本家肯賣給你一根用來吊死他自己的繩子。對錯姑且不論,這句話不無幾分道理。資本家經常會發(fā)明那些會毀掉他們自家生意的新技術。伊斯曼.柯達就是一個絕佳例子。1975年,它造出第一臺數碼相機。這種技
碳納米管物理性質良好,它既有強大的機械性能,也有相當好的攜帶電子的能力。日前,IBM的研究人員宣布,已經創(chuàng)建出一種僅有9納米尺寸的碳結構納米管,它可以制造出非常小的晶體管,目前民用產品中最小的晶體管是英特
由于單壁碳納米管具有很好的導電性、穩(wěn)定性、柔韌性和拉伸強度,所以它在應力傳感器應用研究方面有著很大的推動作用。傳統(tǒng)的碳納米管應力傳感器原理是根據碳納米管的電阻值變化,來判斷所受外界應力的大小。但是,由
由于單壁碳納米管具有很好的導電性、穩(wěn)定性、柔韌性和拉伸強度,所以它在應力傳感器應用研究方面有著很大的推動作用。傳統(tǒng)的碳納米管應力傳感器原理是根據碳納米管的電阻值變化,來判斷所受外界應力的大小。但是,由
來自瑞典歌德堡(Gothenburg)的查默斯理工大學(Chalmers University of Technology)的研究人員發(fā)現,以碳納米管來填充采用硅穿孔技術(TSV)連結的 3D芯片堆棧,效果會比銅來得更好。TSV是將芯片以3D堆棧方式形成一個系
來自瑞典歌德堡(Gothenburg)的查默斯理工大學(Chalmers University of Technology)的研究人員發(fā)現,以碳納米管來填充采用硅穿孔技術(TSV)連結的3D芯片堆棧,效果會比銅來得更好。TSV是將芯片以3D堆棧方式形成一個系統(tǒng)
來自瑞典歌德堡(Gothenburg)的查默斯理工大學(Chalmers University of Technology)的研究人員發(fā)現,以碳納米管來填充采用硅穿孔技術(TSV)連結的 3D芯片堆棧,效果會比銅來得更好。TSV是將芯片以3D堆棧方式形成一個系
臺灣奇美電子(Chimei Innolux)展出了將碳納米管(CNT)作為導電材料的觸摸面板。除了展出面板單體外,還進行了將面板嵌入智能手機等的工作演示。奇美表示“無需制作圖案的蝕刻工藝,可簡單制作”是使用CNT的最大優(yōu)
活體病毒和太陽能電池之間也有聯(lián)系么?你一定想不到二者之間能有什么關系。近日,美國麻省理工學院(MIT)的研究人員表示,活體病毒可用于將高導電性碳納米管安裝到染料敏化太陽能電池的正極結構中,來提高電池效率,幾
美國斯坦福大學女科學家鮑哲南對人造電子皮膚的研究再上一層樓,繼高靈敏度和自我發(fā)電兩大創(chuàng)新之后,她的研究團隊又為這種超級皮膚增加了透明和可拉伸功能,為人造電子皮膚更接近人類皮膚賦予重要意義。 斯坦福