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美國首次展示納米尺度波導(dǎo)

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2018-12-22 10:54:453168

當(dāng)光遇上納米技術(shù)會(huì)碰撞出什么樣的火花

伴隨著現(xiàn)代微納米加工技術(shù)的不斷發(fā)展,科學(xué)家擁有了在納米尺度上操縱光子的前所未有的能力,衍生出了納米光子學(xué)這一交叉學(xué)科。
2019-02-14 15:56:304549

丈量納米世界的慧眼 可溯源計(jì)量型掃描電子顯微鏡

中國科學(xué)院電工研究所聯(lián)合中國計(jì)量科學(xué)研究院、國家納米科學(xué)中心共同構(gòu)建了國內(nèi)首臺(tái)可溯源計(jì)量型掃描電子顯微鏡,實(shí)現(xiàn)了微納米器件及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的納米精度計(jì)量功能以及對(duì)樣品納米結(jié)構(gòu)掃描成像的量值溯源,可有效減少電子束掃描成像過程中放大倍率波動(dòng)和掃描線圈非線性特征在納米尺度測量中產(chǎn)生的誤差。
2019-06-26 16:33:384272

最薄的光學(xué)器件:一種只有三層原子厚的波導(dǎo)

加州大學(xué)圣迭戈分校納米工程與電氣工程系教授、論文高級(jí)作者 Ertugrul Cubukcu 表示:“從根本上說,我們展示了光波導(dǎo)可被打造的薄度極限?!?/div>
2019-12-11 14:19:153223

使用納米探針實(shí)現(xiàn)對(duì)二維材料操控可勾勒光電子器件

但不同于傳統(tǒng)柵電極,原子力顯微鏡的針尖是可以任意移動(dòng)的,如同一支“行走的畫筆”,在水平空間上可以精確“畫出”納米尺度的器件。
2020-03-11 16:26:552626

完美的分子納米系統(tǒng)可以打造一個(gè)全新的世界

納米科技是科技的一個(gè)分支,涉及到在納米尺度——即1-100納米,對(duì)材料的單個(gè)原子或分子實(shí)施操控。
2020-03-21 14:42:172510

納米材料是指什么材料_納米材料的特性

納米材料是指三維空間尺度至少有一維處于納米量級(jí)(1-100nm)的材料,它是由尺寸介于原子、分子和宏觀體系之間的納米粒子所組成的新一代材料。
2020-03-31 10:08:0640184

研究人員新發(fā)明納米晶格結(jié)構(gòu),有助提升未來飛行器性能

美國加州大學(xué)爾灣分校(UC Irvine,UCI)和其他機(jī)構(gòu)的研究人員設(shè)計(jì)開發(fā)出比強(qiáng)度系數(shù)(Specific strength;強(qiáng)度/ 密度比強(qiáng)度)大于鉆石的薄片式納米晶格結(jié)構(gòu)(Plate-Nanolattices,也即納米尺度碳結(jié)構(gòu))。
2020-04-15 15:31:331960

納米機(jī)電系統(tǒng)(NEMS)的相關(guān)研究

和單分子磁體、單電子電荷以及自旋等物理量具有較強(qiáng)的耦合,可以用來探索納米尺度下的物理現(xiàn)象,是一種品質(zhì)優(yōu)良的量子傳感器件。 當(dāng)微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)的特征尺寸縮小到100納米以下時(shí), 又被稱為納機(jī)電系統(tǒng)(NEMS, nano electro mechanic
2020-04-16 15:45:051790

納米尺度下的光和物質(zhì)強(qiáng)耦合系統(tǒng)的研究

具體來說,他們把量子輻射點(diǎn)(發(fā)光原子分子激子等)嵌入到納米尺度的光學(xué)腔里,觀察到光子和輻射點(diǎn)在常溫下的快速能量交換以及很多有趣的物理特性。這些工作為諸多重要的應(yīng)用,比如單光子開關(guān)和納米激光器,提供了必要的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。
2020-04-21 17:58:494254

北京高壓科學(xué)中心: 硅材料在納米尺度的塑性機(jī)制

由于極小的樣品尺寸(往往小于100納米、甚至10納米),納米材料的力學(xué)性能一直是頗具挑戰(zhàn)的研究領(lǐng)域。以往對(duì)于硅納米材料的塑性形變的研究主要集中在理論計(jì)算和利用電子顯微鏡對(duì)單個(gè)納米顆粒的原位加載研究。
2020-06-08 15:30:011633

新材料在線梳理了超具發(fā)展?jié)摿Φ?00種新材料

富勒烯具有完美的三維拓?fù)鋵?duì)稱結(jié)構(gòu),在納米尺度范圍內(nèi)特 殊的穩(wěn)定性,以及奇異的電子結(jié)構(gòu),使其在許多高新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力巨大,其代表成員 C60 更被譽(yù)為“納米王子”。
2020-06-28 11:38:015305

一種新型納米球探針技術(shù),可以精準(zhǔn)測量納米到微米尺度范圍的界面

“高能氦離子束可以聚焦成為直徑在0.5納米左右的束斑,像一把超級(jí)小的刀,能夠?qū)⒉牧显?b class="flag-6" style="color: red">納米尺度任意切割,但在硅材料襯底中注入高能氦離子束會(huì)形成隆起。”胡歡說,研究組進(jìn)行了第一個(gè)利用氦離子隆起效應(yīng)制造納米球探針的實(shí)驗(yàn)。
2020-09-01 10:08:482062

一種新型的基于纖維熱拉法和激光重結(jié)晶效應(yīng)的單晶SnSe熱電纖維制造技術(shù)

該團(tuán)隊(duì)展示了一種通用可行的基于激光熱效應(yīng)的再結(jié)晶方法,可制造從微米到納米尺度直徑的超長SnSe單晶纖維。實(shí)驗(yàn)證明SnSe單晶體,除常見的Pnma和Cmcm相外,存在穩(wěn)定的單晶巖鹽Fm-3m相。
2020-09-01 10:53:322594

云南大學(xué)在光流控集成光波導(dǎo)方面取得重要進(jìn)展

光流控技術(shù)(Optofluidics)是微流控(Microfluidics)技術(shù)與光學(xué)和光電子學(xué)結(jié)合而形成的新型交叉學(xué)科和技術(shù),可在微米尺度上通過操控流體達(dá)到調(diào)節(jié)系統(tǒng)光學(xué)或光電子學(xué)特性的目的。芯片
2020-11-13 09:55:032001

分子識(shí)別傳感器系統(tǒng)破解紅外光譜儀分析難題

EPFL開發(fā)的這款開創(chuàng)性傳感器系統(tǒng)不僅靈敏度高,且能夠?qū)崿F(xiàn)微型化;它采用了能夠在納米尺度捕捉光的納米結(jié)構(gòu),因而對(duì)系統(tǒng)表面上的樣品具有極高的靈敏度。
2020-12-26 00:54:24327

納米機(jī)器人及其生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的研究綜述文章

納米機(jī)器人技術(shù)是指開發(fā)可在納米尺度執(zhí)行任務(wù)(如感知、驅(qū)動(dòng)、操作、推進(jìn)、控制、協(xié)同等)的機(jī)器人設(shè)備/系統(tǒng)。納米機(jī)器人技術(shù)研究在近年來取得了進(jìn)展,一方面,出現(xiàn)了自身尺寸在納米尺度納米機(jī)器人(如DNA納米機(jī)器人)
2021-01-09 09:43:432206

DSP技術(shù)可使SPM性能更趨于完善

數(shù)字掃描探針顯微鏡是研究納米的重要工具,它利用探針和樣品的不同互相作用來探測表面或界面在納米尺度上表現(xiàn)
2021-03-24 18:01:392559

聚焦離子束(FIB)技術(shù)介紹

隨著納米科技的發(fā)展,納米尺度制造業(yè)發(fā)展迅速,而納米加工就是納米制造業(yè)的核心部分,納米加工的代表性方法就是聚焦離子束。
2021-03-25 16:40:0814084

美國范德堡大學(xué)的研究人員展示了一種新型的混合型波導(dǎo)

該混合波導(dǎo)美國范德堡大學(xué)制成,由六方氮化硼(hBN)異質(zhì)結(jié)構(gòu)和硅組成。范德堡大學(xué)的工程學(xué)教授Joshua D. Caldwell表示,異質(zhì)結(jié)構(gòu)就是“兩種不同材料堆疊在一起形成的結(jié)構(gòu)”,在他們所研發(fā)的混合波導(dǎo)中,這兩種材料分別是硅和氮化硼;其中氮化硼以一種類似于石墨的六方晶格的最穩(wěn)定形式存在。
2021-04-12 09:04:112064

安集科技王雨春博士:CMP的藝術(shù),以材料創(chuàng)新助力中國創(chuàng)“芯”

隨著先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的尺度微縮和3D IC的縱向延伸,CMP拋光的工藝創(chuàng)新需要在納米尺度材料界面有不斷的認(rèn)知和探索。
2021-11-08 11:36:241126

MEMS結(jié)合納米技術(shù)的一些應(yīng)用及研究

納米技術(shù)是在原子或分子水平上操控物質(zhì)的能力,以便我們在納米尺度上進(jìn)行制造。通常有兩種實(shí)施方法:自上而下和自下而上。在自上而下的方法中,設(shè)備和結(jié)構(gòu)的制作采用了許多與MEMS相同的技術(shù),它們的尺寸更小
2022-03-22 14:44:26669

我國科學(xué)家在極化激元領(lǐng)域取得新進(jìn)展

極化激元是一種存在于材料表界面的特殊電磁模式,也可以認(rèn)為是一種光子與物質(zhì)耦合形成的準(zhǔn)粒子。它具有優(yōu)異的光場壓縮能力,可以輕易突破光學(xué)衍射極限,將光波長壓縮到納米尺度進(jìn)行操控,實(shí)現(xiàn)納米尺度上光信息的傳輸和處理。
2022-08-24 16:23:18727

利用表面等離激元干涉實(shí)現(xiàn)納米尺度的能谷調(diào)制

隨著半導(dǎo)體先進(jìn)制程逼近摩爾定律的極限,光電器件的尺寸到達(dá)納米量級(jí),傳統(tǒng)的理論在逐步失效,而小尺寸器件中的新機(jī)理逐漸成為器件性能提升的機(jī)遇。能谷是半導(dǎo)體材料能帶的極值點(diǎn),通過調(diào)節(jié)激發(fā)的電子-空穴對(duì)(即激子)在不同能谷中的分布
2022-09-05 15:37:43750

關(guān)于MEMS和納米技術(shù)的綜述

  納米技術(shù)涉及到材料的操縱和結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的建立它們以原子的規(guī)模存在,分子=納米尺度
2022-11-15 11:05:17264

基于摩擦電納米發(fā)電機(jī)的自供電微流控平臺(tái)

微流控技術(shù)又稱“芯片實(shí)驗(yàn)室”,是可在微納米尺度管道內(nèi)處理或操縱微小流體的多學(xué)科交叉技術(shù),在化學(xué)、流體物理、微電子、新材料和生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域均展示出巨大潛力。值得一提的是,微流控芯片在新型數(shù)字聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)、液體活檢等醫(yī)學(xué)檢測領(lǐng)域正在進(jìn)行新的技術(shù)變革。
2022-12-01 09:17:11540

在微米尺度上引導(dǎo)分子運(yùn)動(dòng)

在微米尺度上引導(dǎo)分子運(yùn)動(dòng)(molecular movement)有可能將光轉(zhuǎn)化為可持續(xù)能源(sustainable energy)。
2023-01-11 10:49:21388

基于氮化硼納米管的天然納腔構(gòu)筑雙曲回音壁極化激元

在原子級(jí)光滑的納腔中到的雙曲極化激元回音壁模式可以極大地提高了納腔中光與物質(zhì)相互作用的能力,獲得了在納米尺度下精確操控光子的新路徑,對(duì)單光子源和單分子探測等潛在應(yīng)用至關(guān)重要。
2023-03-03 11:44:32495

北理工重研院MEMS技術(shù)成果轉(zhuǎn)化初具雛形

MEMS芯片技術(shù)是指在納米尺度的“微觀世界”,將芯片、微納制造與微機(jī)械系統(tǒng)融合的前沿技術(shù)?;诠饪獭⒖涛g等傳統(tǒng)半導(dǎo)體技術(shù),融入超精密機(jī)械加工,并結(jié)合力學(xué)、化學(xué)、光學(xué)等學(xué)科知識(shí)和技術(shù)基礎(chǔ),使得一個(gè)毫米或微米尺度上的芯片結(jié)構(gòu)具備精確而完整的機(jī)械、化學(xué)、光學(xué)等特性。
2023-05-11 14:23:26619

暨南大學(xué):研發(fā)光纖傳感器用于“破譯”納米尺度吸附、組裝和去離子動(dòng)力學(xué)

傳感新品 【暨南大學(xué):研發(fā)光纖傳感器用于“破譯”納米尺度吸附、組裝和去離子動(dòng)力學(xué)】 在持續(xù)的城市化、工業(yè)化和人口增長的推動(dòng)下,水資源短缺已成為制約可持續(xù)發(fā)展的主要問題,而無處不在的有毒物質(zhì)排放造成
2023-05-31 08:41:14655

納米尺度原子級(jí)分散Rh催化C≡N加氫研究新進(jìn)展!

的石墨烯(ND@G)界面上精準(zhǔn)構(gòu)建原子級(jí)分散Rh1催化劑,實(shí)現(xiàn)其高效催化C≡N加氫制仲胺,并在亞納米尺度下系統(tǒng)理解C≡N加氫的尺寸效應(yīng)與金屬依賴效應(yīng)。該項(xiàng)研究成果于近日在ACS Catalysis在線發(fā)表。
2023-07-19 17:25:40300

石墨烯在傳感器上的應(yīng)用

懸掛的石墨烯薄膜并非“二維扁平結(jié)構(gòu)”,而是具有“微波狀的單層結(jié)構(gòu)”,并將石墨烯單層結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性歸結(jié)于其在“納米尺度上的微觀扭曲”。
2023-08-28 14:58:07788

高效的固態(tài)衍射光學(xué)元件制造方法

該方案通過結(jié)合兩種僅折射率匹配的材料,有效地將DOE的臨界尺寸從納米尺度擴(kuò)大到微米尺度,并相應(yīng)地增加對(duì)制造誤差的容忍度(圖一)。
2023-09-15 11:39:07432

無氫氟蝕刻劑中鈦選擇性濕蝕刻銅的研究

眾所周知,微尺度納米尺度的地形結(jié)構(gòu)對(duì)真核細(xì)胞和原核細(xì)胞的行為都有顯著的影響。例如,具有特殊尺寸的納米線、納米柱、納米管已被證明具有抗菌性能。開發(fā)這種結(jié)構(gòu)提供了一種無藥物的方法來對(duì)抗感染,這被認(rèn)為是一種替代釋放抗菌劑的常見抗菌表面的替代品。
2023-10-23 09:43:16136

一種超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔

進(jìn)一步,科研人員探索了超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔對(duì)外泌體表面蛋白質(zhì)結(jié)合事件的動(dòng)態(tài)成像。利用這一方法,該工作測量出外泌體表面的單個(gè)跨膜CD9蛋白與其單克隆抗體之間的結(jié)合事件,表明探測單分子事件的范圍突破了零模波導(dǎo)孔的物理尺寸的限
2023-10-30 16:44:58183

子母式微納米機(jī)器人系統(tǒng),用于顱內(nèi)跨尺度靶向給藥

該團(tuán)隊(duì)分別在體外膠質(zhì)瘤細(xì)胞微環(huán)境和離體豬腦組織內(nèi)開展了試驗(yàn)。結(jié)果表明,微納米機(jī)器人可遠(yuǎn)距離遞送到指定病灶,釋放藥物殺死膠質(zhì)瘤細(xì)胞。這驗(yàn)證了該研究所提出的子母式微納米機(jī)器人跨尺度遞送方法的可行性。
2023-12-26 16:40:34193

基于光的打印金屬納米結(jié)構(gòu)的方法

納米尺度上打印金屬可創(chuàng)建具有有趣功能的獨(dú)特結(jié)構(gòu),對(duì)電子設(shè)備、太陽能轉(zhuǎn)換、傳感器和其他系統(tǒng)的發(fā)展至關(guān)重要。
2024-01-22 14:43:47310

顯微測量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

共聚焦顯微鏡在材料學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結(jié)構(gòu)和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設(shè)計(jì)。
2024-02-18 10:53:13225

新型光子芯片:以光子替換電子執(zhí)行AI數(shù)學(xué)運(yùn)算

這種新式芯片首次巧妙地融合了納米尺度物質(zhì)操作先驅(qū)納德·恩赫塔和硅光子(SiPh)平臺(tái)理念。其中,恩赫塔通過光的運(yùn)用提高數(shù)學(xué)計(jì)算速率,而硅光子平臺(tái)則應(yīng)用硅元素——廣泛用于制造電腦芯片的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且產(chǎn)量充足的材料。
2024-02-18 16:17:21308

美國賓夕法尼亞大學(xué)研發(fā)新型光子芯片,提升AI運(yùn)算效率,降低能耗

創(chuàng)新之處在于,這款新芯片首次將獲得本杰明·富蘭克林獎(jiǎng)?wù)碌募{德?恩赫塔(Nadine Al Horta)在納米尺度操控物質(zhì)的突破性技術(shù),融合到硅光子(SiPh)平臺(tái)上。恩赫塔團(tuán)隊(duì)巧妙地借助光線進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,而硅則是制造電腦芯片時(shí)廣為運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的材料。
2024-02-20 16:36:57338

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