您現在的位置是:首頁 > 標簽 > 奈米首頁標簽

  • 中美建立微米級元DNA結構

    據美國《每日科學》網站7日報道,上海交通大學樊春海院士及美國亞利桑那州立大學顏顥教授等在最新一期《自然·化學》雜誌上發表論文稱,他們創建出一種新型元DNA結構,這些元DNA結構可自我組裝成形狀各異的微米級結構,應用於光電子學及合成生物學領域...

  • 超順磁性FePt奈米顆粒|FePtNanoparticles|核磁造影,生物載藥治療

    應用:核磁造影,生物載藥治療產品目錄:金奈米顆粒粒徑在1~100nm金奈米顆粒,粒徑2-5nm星現黃色金奈米顆粒,粒徑10-20nm呈現酒紅色金奈米顆粒,粒徑30-80nm呈現紫紅色金奈米顆粒,粒徑520-530nm上呈黑色藍色熒光金奈米顆...

  • 光刻機究竟有多難造?為什麼我們能造出原子彈,卻造不出光刻機?

    一般的半導體期間要求這99%後面還要再加6個9,而著名的阿斯麥爾(ASML)研發的EXE5000系列光刻機,則需要99%後面再加11個9...

  • 中英科學家建立奈米尺度下的“毛細凝聚”新理論

    近期,中國科學技術大學王奉超教授與諾貝爾物理學獎得主、英國曼徹斯特大學安德烈·海姆教授及其團隊合作,研究揭示了固液介面能的尺寸效應,修正了物理學中經典的開爾文方程,建立了奈米尺度下的毛細凝聚新理論...

  • 喝茶可以去促進人的精神狀態嗎?

    當你在喝茶的時候,茶水的溫度是要足夠的溫熱,在你喝進嘴巴里之後,還要能夠去吸入空氣來幫助進行自己充分的回味茶味的激盪,當茶水在舌面上的時候,它是在你的口腔裡面產生了各種各樣的作用的...

  • 晶片突破的極限在哪裡,1nm之後呢?

    5奈米工藝便是矽晶片的一個技術分水嶺,這時候環繞式柵極電晶體,即GAA FET技術成為新的選擇,不同於Fin FET GAA FET的溝道被柵機極四面包圍,溝道電流比三面包裹的Fin FET更加順暢,能進一步改善對電流的控制,從而最佳化柵極...

  • 第5個壞訊息出現,臺積電最終還是“扛不住了”,一個時代落幕

    第5個壞訊息出現,臺積電最終還是“扛不住了”,一個時代落幕

    而先進封裝實際上是將很多采用成熟工藝的小晶片和少量採用先進工藝的小晶片整合到一起,因為隨著先進封裝的崛起,臺積電的先進工藝產能利用率將會繼續下降,此外,由於晶片巨頭們推遲了採用最先進工藝的時間,臺積電沒有了最先實現最先進工藝量產的優勢,所以...

  • 學物理可以讓我們永遠年輕嗎?

    學物理可以讓我們永遠年輕嗎?

    前文我們提到,局域表面等離子體共振過程除了發生光子吸收、光子散射決定了金屬奈米顆粒的顏色以外,還可以使被散射的光電場增強,這是表面增強拉曼散射的基礎...

  • 防藍光眼鏡的真實功效,今天說清楚:看完別再折騰孩子的眼睛了

    而市面上很多防藍光眼鏡明確表明的阻隔率是沒有科學依據的,宣傳標語存在誇張的成分,但是這種眼鏡對於緩解眼睛疲勞還是有一定作用的,到底抵消多少,醫學上暫時無法給出明確答案...

  • 山西煤化所:奈米片組裝3D多孔碳的微相分離工程,用於超級電容器

    使用PVA/Na2SO4作為固體電解質的對稱全固態超級電容器中測量的HCA-3電極的電化學效能小結 本文成功實施了一種微相分離工程策略,用於從CS和CTP製備具有多級碳奈米結構的超級電容...

  • 葡聚糖修飾Fe3O4磁性奈米粒子|超順磁性氧化鐵奈米粒子

    產品:葡聚糖修飾Fe3O4磁性奈米粒子葡聚糖修飾的超順磁性氧化鐵奈米粒子羧甲基葡聚糖修飾脂質體(CMD-LIPs)負載薑黃素的葡聚糖修飾的釓摻雜的空心介孔二氧化矽奈米材料葡聚糖修飾的Hrps共價三聚肽葡聚糖修飾的CdSe量子點右旋糖酐修飾S...

  • 中科院5nm光刻技術研發成功,但有人卻不看好,這是為什麼?

    但在臺積電推出193奈米浸入式光刻技術之後,ASML第1個積極響應,然後就抓住了這個機會,並在2007年推出了第1臺浸入式光刻機,一舉突破了45奈米的工藝製程,隨後asml在光刻機市場上的市場份額越來越大,雖然後來日本企業成功突破了傳統技術...

  • 晶片大戰誰勝誰負,或又是一場抗美援朝

    晶片大戰誰勝誰負,或又是一場抗美援朝

    美國最新的晶片禁令自10月12日生效後,一些人認為將會給其競爭對手的半導體產業造成重創...

  • 光觸媒的力量——具有高度淨化效果的奈米二氧化鈦光催化塗層

    光觸媒塗層的特點光觸媒中所含的奈米二氧化鈦在陽光照射下與空氣中的水蒸氣發生反應,生成活性氧...

  • 微觀科學領域取得重要進展,這次與奈米有關

    為了解釋實驗現象,王奉超教授放棄了原開爾文方程中彎液麵的曲率半徑、接觸角等在微觀尺度下無法準確定義的概念,認為石墨烯通道內的毛細凝聚主要是因為固體和液體介面的相互作用...

  • 「創新達人」金京浩:先義而後利 成人則達己

    以“成就你我夢想,超越顧客期望,引領行業變革,創造社會價值”為使命,將全部風險留給自己,與員工共享利益,真正實現“利而不害、成人自然達己”的目標,樹立現代奈米新材料細分領域的引領者品牌,打造最具影響力具有持續創新賦能型技術平臺...

  • 臺積電很快變成美積電,小日子還能過得這麼好嗎

    臺積電很快變成美積電,小日子還能過得這麼好嗎

    到時候,不知道臺積電美國工廠給美國客戶代工的晶片,不知道他們還有多大競爭力再賣向中國大陸市場...

  • 奈米液體玻璃手機鍍膜真的要顛覆傳統貼膜嗎?

    奈米液體玻璃手機鍍膜真的要顛覆傳統貼膜嗎...

  • 奈米科學:志賀氏菌在細胞膜中利用稱為“內吞作用”的物理力!

    研究人員提出,志賀氏菌和其他病原體已經進化為利用由波動質膜產生的卡西米爾力來感染細胞...

  • Nature Materials|光學顯微鏡爆炸性突破:超越衍射極限10倍,解析度可達30奈米!

    Nature Materials|光學顯微鏡爆炸性突破:超越衍射極限10倍,解析度可達30奈米!

    為了證實推測,研究人員目前已經制備了一小片由純同位素硼(純度99%)打造的hBN晶體,相比天然晶體,該晶體的光學損失明顯下降,意想不到的是極化聲子壽命也提高了3倍,解析度也得到顯著改善...