chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

納米電子學導論

王蘭 ? 來源: Liam Critchley ? 作者: Liam Critchley ? 2022-12-30 09:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電子設備及其中的組件逐年變小。這是由消費者對具有相同功能和性能的更小設備的需求推動的,如果不是更好的話,比先前存在的“更笨重”的技術(shù)。在這里,我們將更詳細地探討納米電子學如何不僅縮小電子設備的尺寸,而且提供相同或增強的性能。

納米電子學導論

傳統(tǒng)材料在達到無法再變小的地步之前只能走這么遠。這就是納米技術(shù)的用武之地,并使納米電子學領域得以出現(xiàn)——這是使用納米材料制造的電子元件,其尺寸僅為傳統(tǒng)“大塊”材料制成的元件的一小部分。納米電子設備的一個例子是基于石墨烯的電池。這是一種使用納米材料的大容量設備,但與鋰離子 (Li-ion) 電池相比,它可以擁有高達 5-6 倍的能量密度,并且仍然小于鋰離子電池。另一個例子——純粹關注納米尺寸的電子元件——是由碳納米管制成的晶體管

使用納米材料——即尺寸在 1 到 100 納米之間的材料——具有許多優(yōu)勢。納米材料不僅本身很?。ㄍǔ:鼙。?,有助于縮小設備組件的尺寸(有助于減小設備本身的尺寸),而且它們通常非常高效。由于尺寸小,它們具有非常高的相對表面積,這在許多情況下非常活躍——活性表面的最好例子是石墨烯。石墨烯的表面與其周圍環(huán)境的相互作用非常強烈,無論是通過表面之間的電子傳導,還是通過傳感機制中與環(huán)境刺激/分子的相互作用,等等。

大多數(shù)納米電子設備都是使用二維材料或半導體開發(fā)的,這些都是非?;钴S的材料。由于這些特性,納米材料可以提供與傳統(tǒng)組件中使用的散裝材料一樣高(如果不是更高的話)的電效率,但額外的好處是體積小得多。對于導電或半導電納米材料尤其如此,它們通常具有電導率和電荷載流子遷移率——在半導體的情況下更有效的結(jié)——比塊狀材料高得多。此外,許多納米材料天生就對高溫、高壓和化學品穩(wěn)定,根據(jù)所討論的組件,這些通常是必需的——當設備變熱時,熱穩(wěn)定性非常重要。

但不僅僅是導電納米材料是有效的。雖然導電納米材料最受關注,但也有許多電絕緣納米材料對于保護納米電子設備的某些區(qū)域同樣重要。事實上,在某些情況下,由將導電納米材料層夾在兩個絕緣納米材料層之間組成的異質(zhì)結(jié)構(gòu)效果更好,因為可以更好地引導導電性以及隨后的電流(這會導致較低的電能損失)。納米材料的其他特性包括它們實現(xiàn)和利用量子現(xiàn)象的能力,這可以導致更有效的電子電流,因為當電子在量子限制區(qū)域之間移動時幾乎沒有或沒有電阻。這些現(xiàn)象也是有望成為下一代技術(shù)(即量子技術(shù))的基石。因此,可以使用的材料范圍很廣,具有不同的特性。

除了性能優(yōu)勢外,納米材料的制造方式還有助于開發(fā)更小的組件。大多數(shù)非納米材料組件必須使用自上而下的方法制造,即將較大的材料分解成較小的結(jié)構(gòu)。但是,如果要保持結(jié)構(gòu)的準確性,你可以做到多小是有限制的,尤其是當它是一個復雜的架構(gòu)時。納米材料也可以通過這種方式制造,但是如果你想要結(jié)構(gòu)準確、純凈且非常小的納米材料,那么可以使用自下而上的方法制造它們,這是一個原子一個原子地制造納米材料的過程。這是一種更加可控的方法,可以減小組件的尺寸,而活性納米材料是純凈的,并且在結(jié)構(gòu)上設計以適合其特定應用。

納米電子學范圍

那么,什么屬于納米電子學的范圍呢?除了是電子學的較小版本之外,它還涵蓋從納米級組件到量子技術(shù)、自旋電子學和分子電子學(即單分子電子學)的所有內(nèi)容。就納米電子學領域內(nèi)存在的實際單個組件而言,有很多,因為納米電子學涵蓋了從能量存儲和能量生成系統(tǒng)到晶體管、柔性和可印刷電路、開關、光電探測器傳感器、顯示器、存儲器等一切事物存儲系統(tǒng)、納米級無線電發(fā)射器和量子設備——以及介于兩者之間的更多組件,這些只是最引人注目的組件。

所有這些設備均由不同的納米材料組成,并且根據(jù)所需的效率、制造難易程度和成本,可以使用截然不同的納米材料制造相同的組件??梢钥隙ǖ卣f,納米電子學利用了大多數(shù)納米材料形式,從二維材料和其他薄膜層到納米管、富勒烯、納米線、納米粒子和量子點。

結(jié)論

納米電子學領域近年來一直在緩慢發(fā)展,是對電子產(chǎn)品越來越小但仍保持高性能的日益增長的需求的答案?;诩{米材料的組件可以比傳統(tǒng)的大體積材料制成的組件小得多,這有助于減小電子設備的整體尺寸。此外,許多納米材料在大多數(shù)環(huán)境中都是穩(wěn)定的,無論是在惡劣的化學處理環(huán)境中的傳感器中,還是在向內(nèi)部組件釋放大量余熱的電子設備中。雖然納米電子學有很多領域,但一些更廣泛研究的系統(tǒng)包括受納米材料啟發(fā)的能量存儲和能量生成系統(tǒng)、各種類型的納米尺寸和分子晶體管、光電器件、和柔性/可印刷電路——納米材料通常被配制成墨水并印刷。如果能夠在商業(yè)層面實現(xiàn),未來的應用很可能包括各種量子技術(shù),我們很可能會看到用于經(jīng)典計算系統(tǒng)和日常技術(shù)的更小組件的生產(chǎn)有所增加。

利亞姆·克里奇利 ( Liam Critchley ) 是一位作家、記者和傳播者,專門研究化學和納米技術(shù),以及分子水平的基本原理如何應用于許多不同的應用領域。利亞姆最出名的可能是他的信息豐富的方法以及向科學家和非科學家解釋復雜的科學主題。Liam 在與化學和納米技術(shù)交叉的各個科學領域和行業(yè)發(fā)表了 350 多篇文章。

Liam 是歐洲納米技術(shù)工業(yè)協(xié)會 (NIA) 的高級科學傳播官,過去幾年一直在為全球的公司、協(xié)會和媒體網(wǎng)站撰稿。在成為一名作家之前,利亞姆完成了化學與納米技術(shù)和化學工程的碩士學位。

除了寫作之外,利亞姆還是美國國家石墨烯協(xié)會 (NGA)、全球組織納米技術(shù)世界網(wǎng)絡 (NWN) 的顧問委員會成員,以及英國科學慈善機構(gòu) GlamSci 的董事會成員。Liam 還是英國納米醫(yī)學學會 (BSNM) 和國際先進材料協(xié)會 (IAAM) 的成員,以及多個學術(shù)期刊的同行評審員。

審核編輯黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    339

    文章

    31185

    瀏覽量

    266280
  • 電子設備
    +關注

    關注

    2

    文章

    3265

    瀏覽量

    56230
  • 納米
    +關注

    關注

    2

    文章

    731

    瀏覽量

    42633
  • 電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    11600

    瀏覽量

    144429
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    起源于諾貝爾物理學獎得主,納米機器人再突破!

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李彎彎)納米機器人是指體積在納米級別(1-100納米)的微型機器人,其研制屬于分子仿生的范疇。這一概念最早由諾貝爾物
    的頭像 發(fā)表于 11-22 07:23 ?1.1w次閱讀
    起源于諾貝爾物理學獎得主,<b class='flag-5'>納米</b>機器人再突破!

    納米AZO

    納米AZO 杭州九湖新材料科技有限公司 熱線 壹伍貳陸捌壹捌貳伍零玖 李經(jīng)理 基本信息: 特點:在Zn0中摻雜A1203簡稱AZ0,耐高溫,導電性好,高溫穩(wěn)定性強,防輻射性能好。該產(chǎn)品是一種價格相對
    發(fā)表于 03-23 13:22

    北京理工大學集成電路與電子學院和紫光同創(chuàng)國產(chǎn)FPGA課賽結(jié)合實驗室揭牌

    2月5日,北京理工大學集成電路與電子學院-紫光同創(chuàng)“國產(chǎn)FPGA課賽結(jié)合實驗室”揭牌儀式在北京理工大學集成電路與電子學院4號教學樓301教室隆重舉辦!
    的頭像 發(fā)表于 02-06 10:03 ?739次閱讀

    銷售團隊認知培訓:電力電子學本質(zhì)解析,電壓、電流、電位與中點鉗位機制及其在正負電壓合成中的物理學

    傾佳電子楊茜SiC碳化硅功率器件銷售團隊認知培訓:電力電子學本質(zhì)解析,電壓、電流、電位與中點鉗位機制及其在正負電壓合成中的物理學意義 BASiC Semiconductor基本半導體一級代理商傾佳
    的頭像 發(fā)表于 01-31 10:54 ?242次閱讀
    銷售團隊認知培訓:電力<b class='flag-5'>電子學</b>本質(zhì)解析,電壓、電流、電位與中點鉗位機制及其在正負電壓合成中的物理學

    致真精密儀器助力西安交通大學自旋電子學領域科研新突破

    近期,西安交通大學材料科學與工程學院自旋電子與量子系統(tǒng)研究中心團隊,以 “Temperature-dependent sign reversal of tunneling
    的頭像 發(fā)表于 08-27 17:21 ?1465次閱讀
    致真精密儀器助力西安交通大學自旋<b class='flag-5'>電子學</b>領域科研新突破

    石油測井儀器電子艙的“大腦”——高溫ARM處理器芯片

    175℃高溫ARM處理器芯片是高溫電子學的尖端成果,是解鎖深部、高溫油氣資源勘探開發(fā)的關鍵技術(shù)之一
    的頭像 發(fā)表于 07-22 13:09 ?1158次閱讀
    石油測井儀器<b class='flag-5'>電子</b>艙的“大腦”——高溫ARM處理器芯片

    光聚前沿,芯啟未來|度亙核芯精彩亮相第二十屆全國激光技術(shù)與光電子學學術(shù)會議(LTO2025)

    內(nèi)頂尖學者與行業(yè)精英齊聚,通過豐富多樣的學術(shù)報告、研討交流和規(guī)模宏大的展覽展示,共探激光技術(shù)革新與光電子產(chǎn)業(yè)躍遷之路,全面呈現(xiàn)中國在激光技術(shù)與光電子學領域的最新研
    的頭像 發(fā)表于 06-24 12:02 ?3358次閱讀
    光聚前沿,芯啟未來|度亙核芯精彩亮相第二十屆全國激光技術(shù)與光<b class='flag-5'>電子學</b>學術(shù)會議(LTO2025)

    滾珠導軌:電子制造“納米級”精度的運動基石

    電子制造與半導體設備追求“微米級工藝、納米級控制”的賽道上,滾珠導軌憑借高剛性、低摩擦與高潔凈特性,成為精密運動系統(tǒng)的核心載體。
    的頭像 發(fā)表于 05-29 17:46 ?725次閱讀
    滾珠導軌:<b class='flag-5'>電子</b>制造“<b class='flag-5'>納米</b>級”精度的運動基石

    超高頻電子學基礎-369頁

    原子能研究上應用的微波直棧加速器就是應用超高頻技術(shù)的一個產(chǎn)物。近代超高頻技術(shù)的應用也巳經(jīng)深入到探測物質(zhì)結(jié)構(gòu)和擴展到對于宇宙空間的研究上去,幷且也由此產(chǎn)生了一些新的邊緣學科,如微波波譜、射電天文學、無
    發(fā)表于 05-28 13:51

    超聲波指紋模組靈敏度飛升!低溫納米燒結(jié)銀漿立大功

    。例如,在電學性能方面,納米銀顆粒的電子態(tài)會發(fā)生量子化,導致其導電性能與宏觀銀有所不同。這種尺寸效應使得納米銀漿在電子領域展現(xiàn)出獨特的應用潛力,能夠滿足一些對材料性能要求極高的應用場景
    發(fā)表于 05-22 10:26

    實例解讀模擬電子技術(shù)

    資料介紹:本文通過豐富多彩的應用實例,由淺入深地剖析模擬電子電路各方面的知識。例如,通過電子地動儀的介紹帶領讀者進入電子學的殿堂,通過USB充電器和電池保護器介紹有關直流電源的知識,通過電子
    發(fā)表于 05-16 13:29

    捕捉微觀世界的電子眼:湯姆遜散射診斷讀出電子學解決方案

    、適用邊界與工程化應用潛力。湯姆遜散射診斷技術(shù)作為一種先進的高溫等離子體參數(shù)檢測手段,通過激光與等離子體電子的相互作用及光譜特征分析實現(xiàn)精密測量。該技術(shù)依托電子學
    的頭像 發(fā)表于 05-14 10:29 ?247次閱讀
    捕捉微觀世界的<b class='flag-5'>電子</b>眼:湯姆遜散射診斷讀出<b class='flag-5'>電子學</b>解決方案

    上海貝嶺榮獲2024年度中國電子學會科技進步獎

    日前,由中國電子學會主辦的“2024年度中國電子學會科學技術(shù)獎勵大會”在成都隆重舉行。由上海貝嶺股份有限公司牽頭,聯(lián)合上海交通大學、國電南京自動化股份有限公司共同完成的“高精密逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片設計技術(shù)”項目榮獲科技進步三等獎。
    的頭像 發(fā)表于 05-06 10:14 ?2117次閱讀
    上海貝嶺榮獲2024年度中國<b class='flag-5'>電子學</b>會科技進步獎

    簡儀科技走進中北大學儀器與電子學院開展專題教學活動

    日前,簡儀科技應中北大學儀器與電子學院邀請,再度派遣資深工程師兼企業(yè)導師王孟美前往該校,為測控技術(shù)與儀器專業(yè) 2022 級《虛擬儀器設計》課程的學生開展了一場精彩的企業(yè)導師專題教學活動,開啟了校企協(xié)同育人的新旅程。
    的頭像 發(fā)表于 04-22 09:29 ?1015次閱讀

    納米級形貌快速測量,優(yōu)可測白光干涉儀助力摩擦磨損學科發(fā)展

    研究摩擦,能帶來什么價值?從摩擦磨損到亞納米級精度,白光干涉儀如何參與摩擦發(fā)展?
    的頭像 發(fā)表于 04-21 12:02 ?1345次閱讀
    <b class='flag-5'>納米</b>級形貌快速測量,優(yōu)可測白光干涉儀助力摩擦磨損學科發(fā)展