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电子发烧友网>EMC/EMI设计>基于石墨烯晶体管的电流驱动太赫兹检测器

基于石墨烯晶体管的电流驱动太赫兹检测器

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2020-03-22 08:18:003248

关于赫兹开关速度晶体管的研究分析

半导体技术的最新进展推动了开关速度大于 1 赫兹或每秒 1 万亿周期的晶体管的概念更接近现实。晶体管本质上是半导体结构的开关,可以控制电流或电压——这取决于所使用的材料和设计。在最低级别,一个端子
2021-06-14 12:03:002423

一种基于超表面-石墨异质结构的赫兹微流控器件

该研究针对大肠杆菌快速灵敏检测的实际需求和现阶段赫兹传感技术实现极性溶液中生化分子灵敏检测过程中的共性关键问题,首次提出将金属孔阵列结构与单层石墨结合并集成至赫兹微流控器件中
2021-06-09 08:59:133319

用于交叉极化偏转、聚焦和轨道角动量的赫兹石墨超表面

这项研究工作中,设计了四个石墨基超构原子,通过改变石墨的费米能级来调节赫兹波的偏振态。当费米能级为0.01eV时,四个超构原子在1.18THz处可发射出相位差为90°的交叉偏振波,相对应的偏振转换率可达到约90%。
2022-07-12 10:32:162902

石墨场效应晶体管 (GFET)的构造、优势

随着硅晶体管的尺寸和性能接近其物理极限,需要寻找替代材料来支持更多的新兴技术, 其中一个具有希望的材料石墨。由于其出色的电气、机械和热性能,使得它最有可能成为场效应晶体沟道材料。
2023-02-09 11:40:367709

虹科案例|nanoGUNE应用赫兹技术实现石墨电学性质的无损表征

赫兹技术用于石墨的电参数表征
2023-02-14 09:30:391276

虹科案例|赫兹技术用于石墨光伏器件的性能表征

赫兹技术可用于石墨光伏器件的电参数表征,为石墨器件的制造提供有力的证明手段
2023-03-17 09:18:491403

用于未来电信的石墨超快可调赫兹到可见光转换

现在缺少的是一种能够将光子能量上转换1000倍左右的材料:从毫电子伏(meV)范围到大约1电子伏。研究人员最近发现了所谓的狄拉克量子材料,例如石墨和拓扑绝缘体,对赫兹光脉冲具有强烈的非线性响应。这体现在用赫兹脉冲激发后高效产生高次谐波。
2023-06-02 17:13:511318

“工业味精”石墨

石墨可以用来制作晶体管,由于石墨结构的高度稳定性,这种晶体管在接近单个原子的尺度上依然能稳定地工作。相比之下,目前以硅为材料的晶体管在10纳米左右的尺度上就会失去稳定性;石墨中电子对外场的反应速度超快这一特点,又使得由它制成的晶体管可以达到极高的工作频率。
2023-07-03 11:31:231151

研发晶体管/石墨光电探测,柔性图像传感再升级!

传感新品 【山东聊城大学:研发晶体管/石墨光电探测,柔性图像传感再升级!】 有机材料因其非凡的光吸收性、固有的柔韧性以及低温、大规模加工性而引起了对下一代先进光电器件或系统的极大兴趣。而对
2023-08-10 16:36:021565

石墨晶体管:未来电子产业的革命性之星

在近年来,随着科技和物理学界的飞速发展,石墨成为了一个热门话题。它的出现为各种现代电子设备和技术带来了革命性的改变。而石墨晶体管则是其中最具潜力的应用之一。本文将深入探讨石墨晶体管的定义、工作原理及其可能的未来应用。
2023-08-11 10:25:252497

什么是“白色石墨”?白色石墨石墨区别

六方氮化硼和石墨都是仅一个原子厚度的层状二维材料,不同之处在于石墨结合纯属碳原子之间的共价键,而六方氮化硼晶体中的结合则是硼、氮异类原子间的共价结合。如上图所示,左图为石墨,右图为六方氮化硼。
2023-09-12 09:32:115090

赫兹频段概述 赫兹频段是什么 赫兹频段原理

赫兹频段概述 赫兹频段是什么 赫兹频段原理 赫兹频段概述 赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:306704

石墨是什么材料有什么功能 石墨电池与铅酸电池哪个好

迁移率,石墨可以用于制作高性能的电子器件,如晶体管、显示屏等。与传统的硅材料相比,石墨具有更高的电子迁移率和更低的电阻,能够实现更高的性能和更低的功耗。 其次,石墨在能源领域也具有重要的应用潜力。石墨
2024-02-20 13:39:362747

柔性赫兹超构材料传感,用于农药浓度检测

近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨材料设计了一款应用于农药浓度检测赫兹超构材料传感
2024-05-28 10:24:243000

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