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一種制備近紅外光響應(yīng)的動(dòng)態(tài)褶皺的方法
近日,上海交通大學(xué)的姜雪松教授課題組,報(bào)道了一種制備近紅外光響應(yīng)的動(dòng)態(tài)褶皺的方法。該方法利用含有碳納米管的聚二甲基硅氧烷彈性體作為雙層體系的基質(zhì),多種功...
這是一種晶圓鍵合方法,其中兩個(gè)表面之間的粘附是由于兩個(gè)表面的分子之間建立的化學(xué)鍵而發(fā)生的。
近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授、中科院化學(xué)所文銳研究員和北京理工大學(xué)閆崇研究員在《JACS》期刊報(bào)道了鋰離子電池中固體電解質(zhì)界面(SEI)的形核生長模式的研究。
構(gòu)建TiO2/FePS3梯形異質(zhì)結(jié)促進(jìn)高效光催化析氫
受貴金屬助劑效率低、成本高的限制,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)的STH轉(zhuǎn)化需要高性能、高性價(jià)比的光催化劑。
光學(xué)對(duì)比度法是一種快速、無損和高靈敏度的測量方法。已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于測量石墨烯、雙層石墨烯、少層石墨烯等石墨烯相關(guān)二維材料的層數(shù)。可分為反射光譜法和光學(xué)圖片法。
長/長波雙色I(xiàn)nAs/GaSb超晶格焦平面探測器芯片研究
雙色紅外探測器可以同時(shí)獲取目標(biāo)和環(huán)境在兩個(gè)波段的輻射特征,從而有效抑制復(fù)雜的背景噪聲,實(shí)現(xiàn)不受環(huán)境制約的紅外探測,提升目標(biāo)的探測效果,在預(yù)警、搜索和跟蹤...
介紹基于qPlus力傳感器的AFM及其在各種體系中的應(yīng)用
顯微鏡是人類認(rèn)識(shí)微觀世界的最重要工具之一。光學(xué)顯微鏡的誕生讓人們第一次看到了細(xì)菌、細(xì)胞等用肉眼無法看到的微小物體,從而打開了嶄新的世界。
原子制造中的物質(zhì)間相互作用基礎(chǔ)知識(shí)解析
有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,人類文明的發(fā)展進(jìn)程可根據(jù)利用的主要材料種類分成幾個(gè)階段,如石器時(shí)代、青銅時(shí)代、鋼鐵時(shí)代等。
2023-07-24 標(biāo)簽:三極管二極管轉(zhuǎn)換器 3.4k 0
利用In2.77S4/多孔有機(jī)聚合物光催化還原CO2制乙烯
近年來,對(duì)化石燃料的依賴增加了大氣中的CO2含量,導(dǎo)致全球變暖。自20世紀(jì)70年代以來,科學(xué)家們一直在努力模仿自然光合作用,以將大氣中的CO2轉(zhuǎn)化為碳水...
什么是AFM AFM為1986 年由STM發(fā)明人之一Binnig,美丹佛大學(xué)Quate 及IBM的Gerber 所發(fā)明。AFM 是一種類似於STM 的...
2009-03-10 標(biāo)簽:AFM 1.5萬 0
奧趨光電發(fā)布可用于BAW/SAW濾波器的高質(zhì)量鋁鈧氮薄膜材料
奧趨光電技術(shù)(杭州)有限公司(簡稱:奧趨光電)是一家全球領(lǐng)先的氮化鋁晶體材料解決方案供應(yīng)商。奧趨光電在SEMICON China 2021舉辦的“202...
材料的顯微分析能獲得材料的組織結(jié)構(gòu),揭示材料基本性質(zhì)和基本規(guī)律,在材料測試技術(shù)中占重要的一環(huán)。對(duì)各種顯微分析設(shè)備諸如SEM、TEM、AFM、STM等,各...
淺述光存儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展方向和關(guān)鍵技術(shù)
隨著光學(xué)技術(shù)、激光技術(shù)、微電子技術(shù)、材料科學(xué)、細(xì)微加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)與自動(dòng)控制技術(shù)的發(fā)展,光存儲(chǔ)技術(shù)在記
Park Systems不斷創(chuàng)新原子力顯微鏡技術(shù) 助力中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展——記Park Systems上海實(shí)驗(yàn)室喬遷開幕式
來源: Park 原子力顯微鏡(atomic force microscope, AFM)是一種通過探針與被測樣品之間的相互作用力來獲得物質(zhì)表面形貌信息...
與金剛石共價(jià)鍵合的垂直石墨烯片的超高機(jī)械強(qiáng)度
(A) 生長 VGs 邊界附近區(qū)域的 SEM 圖像。插圖是生長的 VGs 的頂視圖 SEM 圖像。(B) 從裸金剛石和生長的 VGs 表面獲得的拉曼光...
壓電致動(dòng)器適用于基于原子力顯微鏡AFM的納米切割
依賴于使用原子力顯微鏡(AFM)進(jìn)行納米切割技術(shù)的控制原理,可用于制造具有幾微米數(shù)量級(jí)的恒定切割深度的凹槽。線性位移傳感器、反饋控制系統(tǒng)和壓電致動(dòng)器一起...
2023-03-29 標(biāo)簽:傳感器顯微鏡壓電致動(dòng)器 1.6k 0
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