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標(biāo)簽 > 納米
納米(nm),又稱(chēng)毫微米,是長(zhǎng)度的度量單位,國(guó)際單位制符號(hào)為nm。1納米=10^-9米,長(zhǎng)度單位如同厘米、分米和米一樣,是長(zhǎng)度的度量單位。
單個(gè)細(xì)菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測(cè)直徑大約是五微米。假設(shè)一根頭發(fā)的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬(wàn)根,每根的厚度大約就是一納米。也就是說(shuō),一納米就是0.000001毫米。納米科學(xué)與技術(shù),有時(shí)簡(jiǎn)稱(chēng)為納米技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用。納米技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)了與納米相關(guān)的很多新興學(xué)科。有納米醫(yī)學(xué)、納米化學(xué)、納米電子學(xué)、納米材料學(xué)、納米生物學(xué)等。全世界的科學(xué)家都知道納米技術(shù)對(duì)科技發(fā)展的重要性,所以世界各國(guó)都不惜重金發(fā)展納米技術(shù),力圖搶占納米科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。我國(guó)于1991年召開(kāi)納米科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì),制定了發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)策。十多年來(lái),我國(guó)納米材料和納米結(jié)構(gòu)研究取得了引人注目的成就。目前,我國(guó)在納米材料學(xué)領(lǐng)域取得的成就高過(guò)世界上任何一個(gè)國(guó)家,充分證明了我國(guó)在納米技術(shù)領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。納米效應(yīng)就是指納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學(xué)特性,如原本導(dǎo)電的銅到某一納米級(jí)界限就不導(dǎo)電,原來(lái)絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級(jí)界限時(shí)開(kāi)始導(dǎo)電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點(diǎn),以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。 對(duì)于固體粉末或纖維,當(dāng)其有一維尺寸小于100nm,即達(dá)到納米尺寸,即可稱(chēng)為所謂納米材料,對(duì)于理想球狀顆粒,當(dāng)比表面積大于60㎡/g時(shí),其直徑將小于100nm,達(dá)到納米尺寸。
納米(nm),又稱(chēng)毫微米,是長(zhǎng)度的度量單位,國(guó)際單位制符號(hào)為nm。1納米=10^-9米,長(zhǎng)度單位如同厘米、分米和米一樣,是長(zhǎng)度的度量單位。相當(dāng)于4倍原子大小,比單個(gè)細(xì)菌的長(zhǎng)度還要小的多。國(guó)際通用名稱(chēng)為nanometer,簡(jiǎn)寫(xiě)nm。
單個(gè)細(xì)菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測(cè)直徑大約是五微米。假設(shè)一根頭發(fā)的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬(wàn)根,每根的厚度大約就是一納米。也就是說(shuō),一納米就是0.000001毫米。納米科學(xué)與技術(shù),有時(shí)簡(jiǎn)稱(chēng)為納米技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用。納米技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)了與納米相關(guān)的很多新興學(xué)科。有納米醫(yī)學(xué)、納米化學(xué)、納米電子學(xué)、納米材料學(xué)、納米生物學(xué)等。全世界的科學(xué)家都知道納米技術(shù)對(duì)科技發(fā)展的重要性,所以世界各國(guó)都不惜重金發(fā)展納米技術(shù),力圖搶占納米科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。我國(guó)于1991年召開(kāi)納米科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì),制定了發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)策。十多年來(lái),我國(guó)納米材料和納米結(jié)構(gòu)研究取得了引人注目的成就。目前,我國(guó)在納米材料學(xué)領(lǐng)域取得的成就高過(guò)世界上任何一個(gè)國(guó)家,充分證明了我國(guó)在納米技術(shù)領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。納米效應(yīng)就是指納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學(xué)特性,如原本導(dǎo)電的銅到某一納米級(jí)界限就不導(dǎo)電,原來(lái)絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級(jí)界限時(shí)開(kāi)始導(dǎo)電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點(diǎn),以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。 對(duì)于固體粉末或纖維,當(dāng)其有一維尺寸小于100nm,即達(dá)到納米尺寸,即可稱(chēng)為所謂納米材料,對(duì)于理想球狀顆粒,當(dāng)比表面積大于60㎡/g時(shí),其直徑將小于100nm,達(dá)到納米尺寸。
現(xiàn)時(shí)很多材料的微觀尺度多以納米為單位,如大部份半導(dǎo)體制程標(biāo)準(zhǔn)皆是以納米表示。直至2017年2月,最新的中央處理器,也叫做(CPU,Central Processing Unit)的制程是14nm。
在芯片的硅基世界中,硼離子注入(Boron Implant) 如同納米級(jí)的外科手術(shù)——通過(guò)精準(zhǔn)控制高能硼原子打入晶圓特定區(qū)域,構(gòu)建出晶體管性能的“地基”...
定向自組裝光刻技術(shù)的基本原理和實(shí)現(xiàn)方法
定向自組裝光刻技術(shù)通過(guò)材料科學(xué)與自組裝工藝的深度融合,正在重構(gòu)納米制造的工藝組成。主要內(nèi)容包含圖形結(jié)構(gòu)外延法、化學(xué)外延法及圖形轉(zhuǎn)移技術(shù)。
聚焦離子束(FocusedIonBeam,簡(jiǎn)稱(chēng)FIB)技術(shù),宛如一把納米尺度的“萬(wàn)能鑰匙”,在材料加工、分析及成像領(lǐng)域大放異彩。它憑借高度集中的離子束,...
納米技術(shù)是一個(gè)高度跨學(xué)科的領(lǐng)域,涉及在納米尺度上精確控制和操縱物質(zhì)。集成電路(IC)作為已經(jīng)達(dá)到納米級(jí)別的重要技術(shù),對(duì)社會(huì)生活產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。晶體管器件...
ISL28915有效納米功率推挽輸出比較器技術(shù)文檔
SL28915是一款針對(duì)低功耗應(yīng)用而優(yōu)化的納米功率比較器。該器件設(shè)計(jì)采用1.8V至5.5V單電源供電,典型功耗為500nA。這些器件還具有推挽輸出級(jí),具...
超導(dǎo)納米線延遲線單光子成像器件進(jìn)展及應(yīng)用
單光子成像技術(shù)通過(guò)對(duì)每個(gè)光子攜帶的時(shí)空信息進(jìn)行探測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)物體圖像的重構(gòu)?;诔瑢?dǎo)納米線的單光子探測(cè)器(SNSPD)具有高效率、低時(shí)間抖動(dòng)、寬響應(yīng)波段的...
電子束光刻技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)納米結(jié)構(gòu)特征的精細(xì)控制
電子束光刻技術(shù)使得對(duì)構(gòu)成多種納米技術(shù)基礎(chǔ)的納米結(jié)構(gòu)特征實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制成為可能。納米結(jié)構(gòu)制造與測(cè)量的研究人員致力于提升納米尺度下的光刻精度,并開(kāi)發(fā)了涵蓋從光...
電池的應(yīng)用極為廣泛,其通常以電化學(xué)反應(yīng)池的形式為各類(lèi)裝置供電。電池內(nèi)在失效和劣化對(duì)電池性能有重大影響,而其機(jī)制依賴(lài)于不同組成材料之間的電化學(xué)反應(yīng)和納米力...
2024-09-25 標(biāo)簽:電池材料測(cè)量?jī)x納米 847 0
DLP5534PROJQ1EVM評(píng)估模塊用戶(hù)指南立即下載
類(lèi)別:電子資料 2024-11-26 標(biāo)簽:納米評(píng)估模塊EVM
納米功率監(jiān)控電路TPS3836、TPS3837和TPS3838系列數(shù)據(jù)表立即下載
類(lèi)別:電子資料 2024-03-14 標(biāo)簽:納米監(jiān)控電路
納米級(jí)測(cè)量?jī)x器:窺探微觀世界的利器立即下載
類(lèi)別:實(shí)用工具 2023-10-11 標(biāo)簽:納米測(cè)量?jī)x器表面輪廓儀
中南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院:可變形水凝膠微球負(fù)載金納米顆粒,構(gòu)建高靈敏度壓力傳感器
機(jī)械壓力感知在生物過(guò)程中扮演著至關(guān)重要的角色,然而由于檢測(cè)技術(shù)的匱乏以及傳感器難以有效接近組織,相關(guān)感知工作面臨極大挑戰(zhàn)。近期, 中南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院趙...
近日,蔚來(lái)汽車(chē)副總裁潘昱以及來(lái)自供應(yīng)鏈智能硬件及軟件、芯片中臺(tái)及代工業(yè)務(wù)、電驅(qū)及高壓系統(tǒng)功率電子設(shè)計(jì)等部門(mén)的9位領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)家,受邀蒞臨菲沃泰納米科技總部參...
2025-05-30 標(biāo)簽:新能源汽車(chē)納米蔚來(lái)汽車(chē) 356 0
全球領(lǐng)先技術(shù)新一代材料 | 納米晶合金
1什么是合金材料?合金材料是指由兩種或兩種以上的金屬或非金屬元素組成的材料。合金材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能、化學(xué)性能和物理性能,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域。2合...
北京理工大學(xué)在紅外納米光場(chǎng)傳播調(diào)控方面取得重要進(jìn)展
圖1.展示了不同介電環(huán)境對(duì)單個(gè)氧化鉬薄層中極化激元傳播行為的調(diào)制作用 光子可以像電子一樣作為信息載體來(lái)生成、處理、傳輸信息。與電子相比,光子作為信息載體...
本文旨在介紹人類(lèi)祖先曾經(jīng)使用過(guò)納米晶體的應(yīng)用領(lǐng)域。 ? 納米技術(shù)/材料在現(xiàn)代社會(huì)中的應(yīng)用與日俱增。納米晶體,這一類(lèi)獨(dú)特的納米材料,預(yù)計(jì)將在液晶顯示器、發(fā)...
利用液態(tài)金屬鎵剝離制備二維納米片(2D NSs)的方法
本文介紹了一種利用液態(tài)金屬鎵(Ga)剝離制備二維納米片(2D NSs)的方法。該方法在接近室溫下通過(guò)液態(tài)鎵的表面張力和插層作用破壞范德華力,將塊體層狀材...
耐高溫1200C隔熱材料中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利產(chǎn)品
耐高溫1200℃創(chuàng)新技術(shù),鋰電池?zé)崾Э馗魺岵牧稀<{米硅復(fù)合隔熱材料是一種高性能的隔熱材料,具有獨(dú)特的特性和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,同時(shí)在耐溫性能方面表現(xiàn)出色。以...
多晶氧化物中的晶界和異質(zhì)界面概念、形成機(jī)理以及如何表征
本文介紹了多晶氧化物中的晶界和異質(zhì)界面的概念、形成機(jī)理以及如何表征。 固-固界面是材料科學(xué)領(lǐng)域的核心研究對(duì)象,這些界面不僅存在于多晶體材料中,還廣泛分布...
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