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標(biāo)簽 > 納米
納米(nm),又稱毫微米,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。
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光刻膠中金屬雜質(zhì)對(duì)硅基基質(zhì)的吸附機(jī)理 南通華林科納分析
應(yīng)用放射性示蹤技術(shù)研究了金屬雜質(zhì)(如鋇、銫、鋅和錳)從化學(xué)放大光刻膠中遷移和吸附到硅基底層襯底上的行為。評(píng)估了兩個(gè)重要的工藝參數(shù),即烘烤溫度和襯底類型(...
基于Cr2C的面內(nèi)雙勢(shì)壘磁性隧道結(jié)中的巨遂穿磁阻
然而,關(guān)于基于2D磁性材料的平面內(nèi)MTJ的報(bào)道很少。已報(bào)道的平面內(nèi)MTJ Mn2CF2/Ti2CO2/Mn2CF2,其TMR的峰值約為106。面內(nèi)MTJ...
2023-06-01 標(biāo)簽:納米場(chǎng)效應(yīng)晶體管磁性材料 1.7k 0
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)。
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,并開發(fā)了涵蓋從光...
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...
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)
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(duì)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...
SEM是一種功能強(qiáng)大的工具,在材料科學(xué)、生物學(xué)、納米技術(shù)和醫(yī)學(xué)研究等科學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,其常見用途是測(cè)量納米和微米尺度上物體或結(jié)構(gòu)的尺寸。
如何利用納米光學(xué)天線的定向散射光場(chǎng)實(shí)現(xiàn)亞納米位移感測(cè)的技術(shù)指標(biāo)
近日,中國(guó)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(cè)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
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 1.6k 0
? 烯烴是現(xiàn)代化工生產(chǎn)高附加值化學(xué)品的重要原料。生產(chǎn)烯烴最直接的方法就是通過烷烴直接脫氫生成烯烴。在近30年里,以Ir鉗形配合物為催化劑的轉(zhuǎn)移脫氫反應(yīng)和...
合成光控納米孔,用于調(diào)控分子跨生物膜轉(zhuǎn)運(yùn)過程
接下來,研究人員用瓊脂糖凝膠電泳和聚丙烯酰胺凝膠電泳(PAGE)證實(shí)了納米孔的成功組裝(圖2A-2B)。為了實(shí)現(xiàn)光控納米孔的膜結(jié)合,研究人員用膽固醇標(biāo)簽...
偏振發(fā)光異質(zhì)結(jié)同時(shí)具有發(fā)光、調(diào)光和探測(cè)光的功能,實(shí)現(xiàn)了可見光調(diào)制、紫外光探測(cè)和藍(lán)色發(fā)光偏振操控的多功能集成。下面來了解一下這種新型材料。
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...
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...
近日,Nano Letters(《納米快報(bào)》)在線發(fā)表武漢大學(xué)高等研究院梁樂課題組和約翰霍普金斯大學(xué)Ishan Barman課題組關(guān)于高效構(gòu)建等離子增強(qiáng)...
以納米級(jí)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(jí),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...
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...
硼-氮共摻雜垂直石墨烯電極的制備及其葡萄糖檢測(cè)性能研究
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,天津理工大學(xué)的研究人員采用電子輔助熱絲化學(xué)氣相沉積技術(shù)制備了垂直石墨烯(VG),并且通過B原子和N原子的單獨(dú)及同步摻雜,制備了B...
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