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  • 简介:来自瑞典林雪平大学和加利福尼亚大学伯克利分校的研究者人员使用原子分辨扫描透射电子显微镜观察到了原子沿着线性缺陷在薄膜之间的迁移。被称为位错.扩散的现象早己在理论上被理解,但从未被直接观察到。研究人员在将由5nm厚的氮化铪(金属)和氮化钪(半导体)交替组成的样品加热到950℃时发现了这一现象,并见证了铪扩散到下层。该团队重复这个循环,每次测量单个原子的运动,并确认测量值与先前使用间接方法和理论模型获得的值相匹配。

  • 标签: 原子分辨 薄膜层 迁移 加利福尼亚大学 电子显微镜观察 捕捉
  • 简介:为适应目前手机趋于轻薄短小,以及网路设备、数码相机、TFTLCD、数码摄影机等IT制品对增基板需求量提高,预计5年后其将成为全球市场之主流。韩国大型电路板厂包括三星电机、LG电子、大德电子、KoreaCircuit、Petasys等,相继扩增增

  • 标签: 韩国 PCB厂 增层基板 电子产品 生产设备
  • 简介:具有介电、铁电、压电等特性的铁电薄膜在动态随机存储器、移相器等功能器件上拥有广泛的应用前景,但其疲劳现象已成为应用的严重障碍,在衬底与铁电薄膜之间添加氧化物过渡可以改善这种现象。综述了普通氧化物、钙钛矿型氧化物、超导氧化物等作为过渡材料对铁电薄膜结构与性能的影响。

  • 标签: 铁电薄膜 疲劳 过渡层材料 介电性能
  • 简介:美国科学家首次成功制造出了单原子厚度的锗单锗(germanane),其电子迁移率是硅的10倍,因而有望取代硅用于制造更好的晶体。研究发表在最新一期的美国化学会《纳米》杂志上。

  • 标签: 原子层 稳定 美国科学家 电子迁移率 美国化学会
  • 简介:美国赖斯大学开发出一种将碳纳米切成籽晶用于生长新纳米的方法,此项发现有可能将来发展成大批量以籽晶生长各方面急需的纳米晶的工艺。纳米晶籽晶长约200nm、宽为1nm,其长度与直径比例大致与16英尺的橡胶软管相当。切割后的籽晶经过一系列化学处理。

  • 标签: 碳纳米管 籽晶 生长 美国赖斯大学 橡胶软管 化学处理
  • 简介:采用HP-8510B微波矢量网络分析仪测试了3种不同径碳纳米(CNTs)的电磁参数,并对三者的电磁参数进行比较。结果表明CNTs的径不同,其电磁性能也有所变化,随着CNTs径增加,其复介电常数虚部不断增加,在10~18GHz高频段,径为30~50nm的CNTs介电损耗角正切较大。根据电磁波传输线理论计算了3种碳纳米的反射率曲线,厚度为2.0mm时,径为30~50nm的CNTs的吸波性能最佳,模拟反射率峰值为-26.24dB;径为20~30nm的CNTs模拟反射率峰值为-12.52dB;径50~80nm的CNTs模拟反射率峰值为-24.1dB。

  • 标签: 碳纳米管 电磁特性 吸波性能
  • 简介:纳米技术在医学领域的应用是近年来的研究热点.尤其是将纳米粒子作为一种药物传递工具备受关注。但英国科学家的最新研究显示,仿生纳米粒子在进入人体细胞后,其袁附着的蛋白会被组织蛋白酶L降解。相关研究成果发表在9月22日《ACS纳米》期刊上。

  • 标签: 组织蛋白酶 纳米粒子 纳米医学 降解 白层 英国科学家
  • 简介:用溶胶-凝胶法在Pt(111)/Cr/SiO2/Si衬底上制备了(100)取向PT过渡,探讨了制备工艺条件对胛过渡成膜情况的影响,结果表明,快速热处理工艺制备的PT过渡结晶较好,而热解时间过长和退火时间过长都会引起铅的损失,造成TiO杂相的出现,从而对PT过渡的结晶产生不利影响。

  • 标签: PT 过渡层 (100)取向 制备工艺 PZT
  • 简介:美国加州大学洛杉矶分校的研究人员与来自中国和日本的同行通过将金纳米粒子用于有机光电太阳能电池,助其增强了光吸收的能力,极大地提高了电池的光电转化率。在新近出版的美国化学学会《纳米》杂志上,加州大学洛杉矶分校亨利萨缪里工程和应用科学学院材料学和工程教捧杨。阳(音译)领导的研究小组发表文章,

  • 标签: 太阳能电池 金纳米粒子 纳米层 转换效率 美国加州大学 光电转化率
  • 简介:通过磁控溅射技术和1100℃的高温后退火处理,在富硅碳化硅薄膜中形成高密度小尺寸的硅量子点,硅量子点的结构由X射线光电子能谱和高分辨透射电镜进行表征,结果表明,在高温退火过程中,碳化硅薄膜发生了相分离,硅和碳的化学结合态在热力学的驱动下形成稳定的Si-Si键和Si-C键,同时,氮原子钝化了分解过程中形成的Si悬挂键,在硅量子点的表面形成SixN/SiyC非晶壳。这种非晶壳包覆量子点的结构配置非常有利于形成稳定的超小硅量子点(1-3nm),此结构的量子效应所产生的光吸收了从绿光到紫外光的光谱范围,大幅度提高光伏太阳能电池的光电转换效率。

  • 标签: 硅量子点 碳化硅薄膜 X射线光电子能谱
  • 简介:介绍了CMOS技术发展到亚100nm所面临的挑战。针对尺寸量子化效应。建立了NMOSFET的反型电子量子化模型,分析了反型量子化效应对NMOSFET器件参数包括有效栅氧厚度、阈值电压等的影响。得出结论,反型量子化效应致使反型电子分布偏离表面。造成有效栅氧厚度的增加,阈值电压的波动达到约10%。

  • 标签: 亚100nm CMOS 沟道反型层量子化 栅氧厚度 阈值电压
  • 简介:借助于Eshelby等效包容理论及粘弹性基础假设,对随机短纤维增强复合材料与刚性平面的滚动接触问题进行了理论研究,分析了短纤维长径比和体积分数对滚动接触特性的影响,数值结果表明,滚动接触宽度和滚动摩擦系数均随纤维长径比和体积分数的增大而减小;等效接触应力分布不对称,最大等效接触应力随着纤维长径比和体积分数的增大而增大;在任意纤维体积分数和长径比下,滚动摩擦系数受转速影响较大,而滚动接触宽度更取决于载荷。

  • 标签: 随机短纤维 复合材料 滚动接触 纤维体积分数 纤维长径比
  • 简介:碳纳米(CNTs)由于已被证实且有突出的力学性能,而成为具有潜力的复合材料增韧体。CNTs与聚合物间韵强界面粘接度也已由理论模拟和实验所证实。高粘接强度有利于强化CNTs对聚合物的作用,同时。聚合物也可用作粘接剂提高CNT微结构的力学性能。近日。清华大学以催化化学蒸汽沉积(CCVD)法合成了长线型双壁碳纳米(DWNT)束。

  • 标签: 双壁碳纳米管 拉伸性能 环氧树脂 插层 CNTS 化学蒸汽沉积
  • 简介:利用药芯焊丝对已磨损的K360耐磨钢进行CO2气体保护堆焊修复,并采用不同硬度的23MnNiMoCr54强钢与堆焊配副进行对磨试验。结果表明,当对磨材料硬度大于堆焊硬度大约HRC3时,两种材料配对形成的摩擦副摩擦系数较小,磨损量较小,磨损面较平整。堆焊

  • 标签: 堆焊摩擦 摩擦行为 材料硬度
  • 简介:报导了CdS/ZnS纳米晶体(NCs)的制备过程和其光学}生质。通过采用连续离子吸附和反应技术(SILAR),我们用少量的表面活性剂合成了不同壳的四个样品,包括CdS核纳米晶以及具有1~3ZnS壳的CdS/ZnS核/壳结构纳米晶体样品。发现具有一ZnS壳的CdS/ZnS样品的荧光量子产率大约比未包覆壳的CdS纳米晶体样品的强11倍。另外,随着壳的增加(增至两到三),荧光量子产率呈现下降的趋势。对样品进行了温度相关的光谱测量,发现CdS/ZnS和CdS一样具有特殊的光学特性。

  • 标签: 纳米晶体 CDS/ZNS 荧光 寿命
  • 简介:近年来,发现于上世纪90年代的新型材料——碳纳米开始在电子元器件、复合型功能材料等多个领域发挥重要作用。这种新型的纳米材料正在以多种优异性能证明其是划时代的材料产品,并促进经济发展和社会文明进步,给人类带来更大福祉,同时,其在发展中仍然存在一些障碍,亟待克服。

  • 标签: 碳纳米管 新材料 电子元器件 新型材料 功能材料 纳米材料
  • 简介:美国环保署拟修订关于某些化学物质重要新用途规则的提案。环保署(EPA)现根据有毒物质管理法(TSCA)第5(a)(2)条对两种须经生产前通知的化学物质提出重要新用途规则(SNURs)。这两种化学物质通常被鉴定为多壁碳纳米(P-08—177)和单壁纳米碳(P-08-328)。

  • 标签: 单壁纳米碳管 多壁碳纳米管 美国环保署 用途 修订 化学物质