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標(biāo)簽 > 納米
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。
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.什么是納米壓印** 納米壓印技術(shù),從字面的意思剖析。納米代表了這個(gè)技術(shù)加工的尺度是(納米:Nanometer,符號:nm,即為毫微米,是長度的度量單...
2023-02-20 標(biāo)簽:芯片納米納米壓印技術(shù) 2.3萬 0
以納米級輸出電容實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制的Nano Cap?技術(shù):無需輸出電容器的線性穩(wěn)壓器
Nano Cap?”是一種ROHM自有的電源技術(shù),即使電源電路的輸出電容為納法(nF)級,也可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的控制。以搭載Nano Cap技術(shù)的線性穩(wěn)壓器為例...
激光的理論基礎(chǔ)源于物理學(xué)家愛因斯坦在1917年提出了 “光與物質(zhì)相互作用”的技術(shù)理論。 理論指出組成物質(zhì)的原子中,處在高能級的粒子受到某種光子的激...
大規(guī)模集成電路的散熱大致上可以分為兩個(gè)(或者三個(gè))步驟,如圖1(a)所示。第一步是單個(gè)晶體管產(chǎn)生的熱量被傳導(dǎo)通過封裝外殼。
迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計(jì)等重要研究課題中,并將逐步推...
Nanodcal石墨烯和Z字形納米帶的能帶結(jié)構(gòu)
迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計(jì)等重要研究課題中,并將逐步推...
尋找清潔、可持續(xù)的能源是人類解決化石燃料短缺以及環(huán)境污染所面臨的一大挑戰(zhàn)。氫是理想的清潔能源之一,也是重要的化工原料,受到世界各國廣泛的重視。
Nanodcal是一款基于非平衡態(tài)格林函數(shù)-密度泛函理論(NEGF - DFT)的第一性原理計(jì)算軟件,主要用于模擬器件材料中的非線性、非平衡的量子輸運(yùn)過...
基于SCNL的方法用于特異性結(jié)合和檢測表面過表達(dá)SA分子的癌細(xì)胞
循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTCs)是腫瘤診斷和監(jiān)測的重要生物標(biāo)志物。然而,因?yàn)樗鼈兊南∮行?,CTCs的檢測仍然具有挑戰(zhàn)性,大多數(shù)的檢測方法都因CTCs在預(yù)富集步驟...
Nanodcal是一款基于非平衡態(tài)格林函數(shù)-密度泛函理論(NEGF - DFT)的第一性原理計(jì)算軟件,主要用于模擬器件材料中的非線性、非平衡的量子輸運(yùn)過...
如何利用納米光學(xué)天線的定向散射光場實(shí)現(xiàn)亞納米位移感測的技術(shù)指標(biāo)
近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)微納光學(xué)與技術(shù)課題組王沛教授和魯擁華副教授在大量程納米位移光學(xué)感測研究方面取得重要進(jìn)展。課題組利用光學(xué)超表面(metasurfac...
2022-10-19 標(biāo)簽:半導(dǎo)體納米光學(xué)系統(tǒng) 1.6k 0
鋰硫電池(LSB)比容量(1675 mAh g?1)和能量密度(2600 Wh kg?1)比鋰離子電池高好幾倍。鋰離子電池采用低成本、無毒的硫陰極被認(rèn)為...
2022-10-14 標(biāo)簽:納米鋰硫電池電池系統(tǒng) 2.2k 0
如何制備雙導(dǎo)電組分MOF@MXene異質(zhì)結(jié)
便攜式電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車的快速發(fā)展對發(fā)展高能量密度鋰離子電池(LIBs)愈發(fā)迫切。金屬有機(jī)骨架(MOF)材料因其大的比表面積,可調(diào)節(jié)的孔結(jié)構(gòu)和豐富的氧化...
區(qū)室化現(xiàn)象于自然界中廣泛存在。例如,細(xì)胞依靠滲透性可調(diào)控的細(xì)胞膜和各類細(xì)胞器來區(qū)室化生物大分子并調(diào)節(jié)其擴(kuò)散,從而在保證與外界物質(zhì)交換的同時(shí)能夠進(jìn)行復(fù)雜的生命活動(dòng)
基于納米孔的DNA計(jì)算技術(shù)檢測microRNA表達(dá)模式的方法
為了驗(yàn)證該檢測方法的可行性,研究人員首先使用合成miRNA分別制備了膽管癌miRNA樣品(存在5種miRNA)和兩種健康的miRNA樣品(存在1或3種m...
如何通過調(diào)控溶質(zhì)偏析和納米析實(shí)現(xiàn)超高強(qiáng)鋼
該合金成分被設(shè)計(jì)成在450°C左右的預(yù)定時(shí)效溫度下不穩(wěn)定,不受成分波動(dòng)的影響。這些波動(dòng)是α-Mn納米析出相形核的前驅(qū)體,可以降低基體中位錯(cuò)的遷移率,從而...
2022-07-27 標(biāo)簽:納米高強(qiáng)鋼 727 0
在本研究中,通過對目標(biāo)區(qū)域的低破壞性掃描和在KOH溶液中的后蝕刻,發(fā)展了一種在石英表面產(chǎn)生三維納米結(jié)構(gòu)的新型納米加工方法。這種納米制造方法的能力通過各種...
本文介紹了我們?nèi)A林科納研究不同清洗方法(離心和透析)對15納米檸檬酸鈉穩(wěn)定納米顆粒表面化學(xué)和組成的影響,關(guān)于透析過程,核磁共振分析表明,經(jīng)過9個(gè)清洗周期...
從細(xì)胞內(nèi)探測區(qū)域的邊緣(起點(diǎn))到微通道的靜脈孔,每十個(gè)標(biāo)記點(diǎn)設(shè)為一組間隔。課題選擇與細(xì)胞遷移率相關(guān)的MDM2蛋白作為檢測蛋白,其表達(dá)水平與細(xì)胞遷移速度呈正相關(guān)。
PVA刷接觸式清洗過程中超細(xì)顆粒清洗現(xiàn)象
為了LSI的小型·高性能化, 為了實(shí)現(xiàn)高精度的基板表面粗糙度,在制造工序中推進(jìn)了微細(xì)且多層布線化。 要求使用粒徑100 nm以下的納米粒子的CMP(Ch...
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