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速度提升6-10倍 IBM利用碳納米管“生長”芯片

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2019-08-29 16:12:133298

全球首款可編程碳納米管芯片問世

MIT和ADI公司的研究人員們創(chuàng)造了第一個完全可編程的16位碳納米管微處理器。它是迄今基于碳納米管的CMOS邏輯最復雜的集成,擁有14000多個晶體管,基于RISC-V架構,可執(zhí)行與商用微處理器相同的任務。
2019-09-02 14:37:291054

史上最大碳納米管芯片問世!

以半導體碳納米管為基礎的晶體管作為先進微電子器件中硅晶體管的替代品,顯然很有前景。但碳納米管固有的納米級缺陷和可變性,以及處理它們面臨的挑戰(zhàn),阻礙了它們在微電子領域的實際應用。
2019-09-07 07:08:007191

中科大教授成功合成碳納米管的長共軛聚合物

近日,中國科學技術大學教授杜平武課題組通過精確分子設計,合成出單一手性指數(shù)單壁碳納米管的長共軛鏈段,并研究了其電子傳輸和空穴傳輸性質。
2019-12-12 14:47:482135

碳納米管技術開辟了鋰離子電池材料的新領域

據(jù)外媒報道,美國科學家已經開發(fā)出一種碳納米管來制造帶有硅陽極的鋰離子電池。
2020-04-23 15:07:253721

鋰電池導電材料碳納米管市場巨頭博弈加劇

的競賽博弈也經已展開。 高工產研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內碳納米管導電漿料出貨量約3.58萬噸(以4%固含量折算),同比增長10%。GGII預計,2020年碳納米管導電漿料市場規(guī)模將突破7萬噸。 接近28億的市場空間也引來了資本市
2020-05-10 12:02:111972

碳納米管為硅陽極開辟了鋰離子電池材料的新領域

據(jù)外媒報道,美國科學家已經開發(fā)出一種碳納米管來制造帶有硅陽極的鋰離子電池。該設備在1500次循環(huán)后的容量保持率優(yōu)于87%。
2020-05-27 23:47:452144

碳納米管陣列輻射的實驗研究資料說明

自1991年日本Iijima教授發(fā)現(xiàn)碳納米管以來,納米技術吸引了大量科學家的興趣和研究,是目前科學界的研究熱點?;?b class="flag-6" style="color: red">碳納米管獨特的電學特性,提出了利用碳納米管陣列構筑新型天線和傳輸線的設想。自此
2020-11-06 10:40:002

碳納米管導電漿料正在加速替代傳統(tǒng)導電材料

值得注意的是,隨著碳納米管在動力電池領域的市場滲透率不斷提升,馬太效應態(tài)勢下,行業(yè)巨頭間的搶食也將愈加激烈。
2020-07-14 10:59:432265

碳納米管晶體管可幫助發(fā)展新一代超強抗輻照集成電路技術

但是,這并不代表著對碳納米管半導體技術的研發(fā)會一帆風順。1998年首個碳納米管晶體管研發(fā)至今,碳納米管半導體技術一直遭遇材料上的瓶頸。長期以來,最小碳納米管CMOS器件的柵長停滯在20nm(2014年 IBM)。
2020-08-31 15:00:503526

GGII預計2020年碳納米管導電漿料市場規(guī)突破7萬噸

摘要 GGII預計,在未來幾年,中國新型導電劑,特別是碳納米管導電劑將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)導電劑,到2020年碳納米管導電漿料市場規(guī)模將突破7萬噸。 目前國內導電劑材料主要包括導電炭黑、導電石墨、碳納米管
2020-09-22 11:06:372163

碳納米管導電漿料正在加速替代傳統(tǒng)導電材料,行業(yè)格局分層漸顯

GGII預計,在未來幾年,中國新型導電劑,特別是碳納米管導電劑將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)導電劑,到2020年碳納米管導電漿料市場規(guī)模將突破7萬噸。
2020-10-13 16:44:133875

利用新技術制造出一種長度較長的復合銅碳納米管材料

為生產更輕、性能更佳的導電材料,ORNL研究人員在平整的銅基板上沉積了排列整齊的碳納米管,從而形成了一種金屬基質復合材料,其電流處理能力和機械性能均比銅材料本身更好。
2020-11-20 17:24:492455

碳納米管晶體管有望取代硅走入現(xiàn)實

得益于研究人員的持續(xù)推進,碳納米管器件現(xiàn)在正在越來越接近硅的能力,最新的進展也在最近舉辦的IEEE電子器件會議IEDM上揭曉。會上,來自臺積電,加州大學圣地亞哥分校和斯坦福大學的工程師介紹了一種
2020-12-15 15:22:131610

單壁碳納米管在改善硅負極性能方面起著關鍵作用

中國正開始大批量生產商業(yè)用途的硅負極材料,應用于鋰電池市場,而單壁碳納米管在改善硅負極性能方面起著關鍵作用。TUBALL單壁碳納米管可以有效提高鋰離子電池的性能,通過提高硅負極的循環(huán)壽命,從而最終滿足電動汽車嚴格的要求
2020-12-25 20:32:431426

碳納米管紗線為何物?

論文題目中有個看起來有點兒高深的詞「碳納米管紗線」(Carbon nanotube yarns),那么在談具體的研究細節(jié)之前,我們先來解決一個問題:碳納米管紗線為何物?
2021-02-20 09:19:302915

TUBALL單壁碳納米管助力鋰電池實現(xiàn)350Wh/kg能量密度

的主要原因在于電池的效率、價格、充電時間和續(xù)航里程上仍落后于燃油汽車。單壁碳納米管(SWCNT)助力鋰離子電池性能提升,OCSiAl作為全球95%的單壁碳納米管領導廠商,為鋰離子電池正負極提供有效和經濟可行的解決方案。 OCSiAl的TUBALL單壁碳納米管在正極應用中助力提升
2021-03-17 18:17:214981

深度解讀如何穩(wěn)住納米管的小半徑?

獨特的物理/化學性質在氣體分離和捕獲、催化、潤滑、藥物輸送等領域就可實現(xiàn)體材難以實現(xiàn)的功能,因而具有廣闊的應用前景。在納米管的合成制備方面,除了眾所周知的碳納米管外,還有為數(shù)眾多的無機納米管。 諸如MoS2等單壁納米
2021-05-07 17:29:271638

一種碳納米管“橋接策略”

本文提出了一種碳納米管“橋接策略”來合成這種富含用于 ORR 催化的高活性單原子 Fe 位點和用于 OER催化的高性能NiCo 納米顆粒的雙功能氧電催化劑(FePc||CNTs||NiCo/CP)。
2022-11-11 11:04:52869

揭示碳納米管器件和電路單粒子效應機理

國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室陳睿副研究員、韓建偉研究員團隊與北京大學電子學院張志勇教授課題組、中科院微電子所李博研究員課題組合作,針對碳納米管晶體管和靜態(tài)隨機存儲器單元
2022-11-16 11:19:32645

展望碳納米管晶體管的未來

碳納米管具有高穩(wěn)定性和卓越的電子特性,已成為替代晶體管中硅的主要候選材料。在11 月 17 日發(fā)表于《科學》雜志的一篇評論文章中,西北大學的Mark Hersam及其合作者概述了碳納米管在高性能 IC 以及適用于物聯(lián)網(wǎng)的低成本/低性能電子產品中的機遇和剩余挑戰(zhàn)
2022-11-25 10:03:361104

微電子所等在超強抗輻射碳納米管器件與電路研究中取得進展

新一代航天器對宇航芯片的性能和抗輻射能力提出了更高要求。碳納米管器件的柵控效率高、驅動能力強,是后摩爾時代最具發(fā)展?jié)摿Φ陌雽w技術之一,并具有較強的空間應用前景。 中國科學院微電子研究所抗輻照器件
2022-12-02 16:49:282656

太原理工:研究基于炭黑/多壁碳納米管的高靈敏度柔性壓力傳感器

, Highly Sensitive, Flexible Pressure Sensor”的論文,研究利用低成本炭黑(CB)和多壁碳納米管(MWCNTs)混合在多孔聚二甲基
2022-12-19 10:27:481219

無縫編織碳納米管織物電極用于可穿戴生物傳感

利用碳納米管包裹的棉和氨綸紗線,通過定制紡紗設備制造的電極如圖1a所示。首先,研究人員將兩個碳納米管陣列安裝在紡絲裝置的上料區(qū)。芯棉和氨綸紗線穿過送料筒的內管。芯棉和芯紗插入內管的直徑為0.5?cm,以適應多種紗線的紡織。為了確保順利進紗,研究人員使用了彈簧張緊系統(tǒng)來控制張力。
2022-12-19 10:38:271078

齊魯工大:研發(fā)石墨烯/碳納米管氣凝膠的柔性應變傳感器

傳感新品 【齊魯工大:研發(fā)石墨烯/碳納米管氣凝膠的柔性應變傳感器】 柔性應變傳感器在可穿戴設備和人機交互中有著廣泛的應用。這些傳感器表現(xiàn)出靈活的性能,這使得設備的結構可以適應廣泛的應用場景。 研究
2023-03-01 22:11:23757

OCSiAl高固含單壁碳納米管新品發(fā)布 提高鋰離子電池效能

OCSiAl通過技術革新,提升了單壁碳納米管粉料的產能,同時推出了新一代的高固含導電產品,相較現(xiàn)有產品,固含提升在2倍以上,進一步降低單壁碳納米管的使用成本,提升性價比。
2023-04-20 09:34:461283

NEC開發(fā)全球首款碳納米管非制冷紅外圖像傳感器

據(jù)麥姆斯咨詢報道,日本電氣(NEC Corporation)近日宣布,其成功開發(fā)出了世界上首款采用高純度半導體碳納米管(CNT)的高靈敏度非制冷紅外圖像傳感器。
2023-04-21 09:21:35695

碳納米管薄膜光探測器最新進展

、碳納米管薄膜紅外探測器以及碳納米管光電集成研究方面的最新進展。 圖1 碳納米管探測器和光電集成 碳納米管材料由于具有高紅外吸收系數(shù)(3×10? cm?1)、高遷移率(10? cm2 V s?1)、基底
2023-06-12 17:02:40338

多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料的制備與性能研究

HS-3000A拉伸試驗機適用于尋求材料力與形變關系的實驗,可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項力學實驗及分析。多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料
2022-06-13 18:12:31412

北大團隊打造世界首款90nm碳納米管晶體管氫氣傳感器

晶體管氫氣傳感器產品已經上市, 其探測限可以達到 0.5ppm,屬于最高端的氫氣傳感器產品,也是世界首款碳納米管芯片產品。 碳基電子技術將在未來 3 年左右用于傳感器芯片領域 ,以及在未來 5-8 年左右用于射頻芯片領域,并將在未來 15 年內用于高端數(shù)字芯片
2023-09-05 15:10:18538

碳納米管的性能優(yōu)勢和應用領域

等,成為提高鋰電池能量密度、實現(xiàn)快充快放和提升循環(huán)壽命的關鍵輔材。在過去的幾年里,碳納米管導電漿料的需求急劇增長,尤其是在下游動力電池企業(yè)中,為碳納米管導電劑的市場帶來了蓬勃發(fā)展。
2023-10-27 17:41:231433

碳納米管晶體管兼容已有半導體制程工藝,解決碳納米管均勻可控摻雜難題

研究中,他們提出了一種頂柵互補碳納米管金屬-氧化物-半導體場效應晶體管結構(Top Gate complementary CNT MOSFETs)。在該結構中,通過將摻雜僅僅局限在延伸部分,而在通道保持未摻雜的狀態(tài),憑借這一架構課題組消除了金屬電極的重疊
2024-01-05 16:08:32338

碳納米管納米復合傳感器的研究進展綜述

一維空心圓柱形碳納米管納米結構自被發(fā)現(xiàn)以來,在納米技術的發(fā)展中起著至關重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464

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