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研究人员培养了精确的纳米LED阵列

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。 该开创性薄膜是基于研究人员已经研究多年的纳米晶体技术。这些微小颗粒的厚度只有人类头发丝的数百分之一,其工作原理是将红外光的入射光子转换为可见光谱上的高能光子。 2016年,该团队首次成功地将这些纳米晶体制造到玻璃平
2021-06-21 09:20:162401

研究人员生产出长度小于100纳米的柔性原子薄型晶体管

生产长度小于100纳米的柔性原子薄型晶体管。 100纳米比以前的技术所允许的值要小几倍。该项目研究人员将他们的进展称为"柔性电子学"。柔性电子设备的前景包括可弯曲、可塑形,以及保持能源效率。柔性电路可用于可穿戴设备或
2021-06-23 18:17:301856

研究人员使用NVIDIA GPU构建活细胞模拟

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员开发了 GPU 加速软件,以模拟一个20亿原子的细胞,该细胞像活细胞一样代谢和生长。
2022-03-20 15:37:512354

研究人员开发出了一种超级半导体材料

研究人员正在探索用于红外探测器应用的铝和碳纳米管。他们知道,在小的贵金属颗粒(例如,金,银,铂)上照射光会引起所谓的等离子体效应,其中材料上的电荷以一种导致电子积聚在颗粒表面上的方式分布。
2022-07-31 12:10:072368

研究人员开发新技术以提高电池寿命

普渡大学的研究人员开发了一种新技术,可以降低 CMOS 芯片所需的功率,从而延长电子设备的电池寿命。
2022-08-18 16:04:59709

无缝编织碳纳米管织物电极用于可穿戴生物传感

利用碳纳米管包裹的棉和氨纶纱线,通过定制纺纱设备制造的电极如图1a所示。首先,研究人员将两个碳纳米阵列安装在纺丝装置的上料区。芯棉和氨纶纱线穿过送料筒的内管。芯棉和芯纱插入内管的直径为0.5 cm,以适应多种纱线的纺织。为了确保顺利进纱,研究人员使用了弹簧张紧系统来控制张力。
2022-12-19 10:38:272297

研究人员开发半透明太阳能电池 可用于车辆天窗

量子阱是插入电池层的薄纳米结构,可以改变带隙等性质。以前的光伏研究采用单量子阱(SQW)纳米结构,本项研究的新颖之处在于赋予其“多”构型。研究人员表示:“这为光学设计和带隙工程提供了额外的自由度。”
2023-01-12 09:39:001171

开发一种由纳米线阵列制成的气体传感器

据麦姆斯咨询报道,澳大利亚国立大学(Australian National University)的研究人员开发出了一种由纳米线阵列制成的气体传感器,凭借小尺寸很容易集成到硅芯片中。
2023-01-29 11:24:53703

韩国基础科学研究所开发纳米催化剂 促进氢燃料电池的发展

研究人员证明,通过简单的热处理,可以生产大小均匀(3-4nm)的钴铂(Co-Pt)合金纳米颗粒。该方法结合了浸渍法易于合成的特点,另外类似于胶体法,可以精确控制纳米晶体的大小和形状。
2023-02-28 11:26:181785

昆虫的耳朵激发研究人员打造微型3D打印麦克风的设计灵感

研究人员表示,昆虫的耳朵激发了研究人员打造微型3D打印麦克风的设计灵感,这种麦克风可以精确定位声音的方向,取代目前用于这种目的所需的体积更大、能量更大的设备。
2023-05-24 10:27:341464

研究人员创造能够与附近设备进行被动无线通信的纳米纹身

伊斯坦布尔两家机构的研究人员创造了能够与附近设备进行被动无线通信的纳米纹身,而不需要电池等外部电源。这一进步可能会推动许多生物传感技术的发展,到目前为止,这些技术一直因依赖庞大的外部电源或有线通信而
2023-06-19 16:38:391403

研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度

传感新品 【华盛顿大学:研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度】 6 月 24 日消息,华盛顿大学的研究人员开发出了一款名为 FeverPhone 的软件,这个软件可以
2023-06-26 08:39:132472

研究人员发现提高激光加工分辨率的新方法

Letters)杂志上。 激光加工,如钻孔和切割,在汽车、半导体和医药等行业中至关重要。超短脉冲激光源的脉冲宽度从皮秒到飞秒不等,可实现从微米到几十微米的精确加工。但最近的进步要求更小的尺度,低于 100 纳米,而现有的方法难以实现。 研究人员
2024-04-18 06:30:03898

基于纳米压印超构透镜阵列的增强现实方案

研究人员基于超薄纳米压印超构透镜阵列开发出一种透视增强现实(AR)原型,开创了一种全彩、视频速率和低成本的3D近眼显示方案。
2024-05-15 09:09:092530

研究人员利用人工智能提升超透镜相机的图像质量

研究人员利用深度学习技术提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的超透镜相机(左)的图像质量。超透镜利用 1000 纳米高的圆柱形氮化硅纳米阵列(右图)操纵光线。 研究人员利用深度学习技术提高了超
2024-06-11 06:34:46905

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