完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 納米
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。
單個細菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測直徑大約是五微米。假設(shè)一根頭發(fā)的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬根,每根的厚度大約就是一納米。也就是說,一納米就是0.000001毫米。納米科學(xué)與技術(shù),有時簡稱為納米技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用。納米技術(shù)的發(fā)展帶動了與納米相關(guān)的很多新興學(xué)科。有納米醫(yī)學(xué)、納米化學(xué)、納米電子學(xué)、納米材料學(xué)、納米生物學(xué)等。全世界的科學(xué)家都知道納米技術(shù)對科技發(fā)展的重要性,所以世界各國都不惜重金發(fā)展納米技術(shù),力圖搶占納米科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。我國于1991年召開納米科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會,制定了發(fā)展戰(zhàn)略對策。十多年來,我國納米材料和納米結(jié)構(gòu)研究取得了引人注目的成就。目前,我國在納米材料學(xué)領(lǐng)域取得的成就高過世界上任何一個國家,充分證明了我國在納米技術(shù)領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。納米效應(yīng)就是指納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學(xué)特性,如原本導(dǎo)電的銅到某一納米級界限就不導(dǎo)電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導(dǎo)電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點,以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。 對于固體粉末或纖維,當(dāng)其有一維尺寸小于100nm,即達到納米尺寸,即可稱為所謂納米材料,對于理想球狀顆粒,當(dāng)比表面積大于60㎡/g時,其直徑將小于100nm,達到納米尺寸。
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。相當(dāng)于4倍原子大小,比單個細菌的長度還要小的多。國際通用名稱為nanometer,簡寫nm。
單個細菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測直徑大約是五微米。假設(shè)一根頭發(fā)的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬根,每根的厚度大約就是一納米。也就是說,一納米就是0.000001毫米。納米科學(xué)與技術(shù),有時簡稱為納米技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用。納米技術(shù)的發(fā)展帶動了與納米相關(guān)的很多新興學(xué)科。有納米醫(yī)學(xué)、納米化學(xué)、納米電子學(xué)、納米材料學(xué)、納米生物學(xué)等。全世界的科學(xué)家都知道納米技術(shù)對科技發(fā)展的重要性,所以世界各國都不惜重金發(fā)展納米技術(shù),力圖搶占納米科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略高地。我國于1991年召開納米科技發(fā)展戰(zhàn)略研討會,制定了發(fā)展戰(zhàn)略對策。十多年來,我國納米材料和納米結(jié)構(gòu)研究取得了引人注目的成就。目前,我國在納米材料學(xué)領(lǐng)域取得的成就高過世界上任何一個國家,充分證明了我國在納米技術(shù)領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。納米效應(yīng)就是指納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學(xué)特性,如原本導(dǎo)電的銅到某一納米級界限就不導(dǎo)電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導(dǎo)電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點,以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。 對于固體粉末或纖維,當(dāng)其有一維尺寸小于100nm,即達到納米尺寸,即可稱為所謂納米材料,對于理想球狀顆粒,當(dāng)比表面積大于60㎡/g時,其直徑將小于100nm,達到納米尺寸。
現(xiàn)時很多材料的微觀尺度多以納米為單位,如大部份半導(dǎo)體制程標(biāo)準(zhǔn)皆是以納米表示。直至2017年2月,最新的中央處理器,也叫做(CPU,Central Processing Unit)的制程是14nm。
定向自組裝光刻技術(shù)的基本原理和實現(xiàn)方法
定向自組裝光刻技術(shù)通過材料科學(xué)與自組裝工藝的深度融合,正在重構(gòu)納米制造的工藝組成。主要內(nèi)容包含圖形結(jié)構(gòu)外延法、化學(xué)外延法及圖形轉(zhuǎn)移技術(shù)。
納米技術(shù)是一個高度跨學(xué)科的領(lǐng)域,涉及在納米尺度上精確控制和操縱物質(zhì)。集成電路(IC)作為已經(jīng)達到納米級別的重要技術(shù),對社會生活產(chǎn)生了深遠影響。晶體管器件...
ISL28915有效納米功率推挽輸出比較器技術(shù)文檔
SL28915是一款針對低功耗應(yīng)用而優(yōu)化的納米功率比較器。該器件設(shè)計采用1.8V至5.5V單電源供電,典型功耗為500nA。這些器件還具有推挽輸出級,具...
超導(dǎo)納米線延遲線單光子成像器件進展及應(yīng)用
單光子成像技術(shù)通過對每個光子攜帶的時空信息進行探測,實現(xiàn)對物體圖像的重構(gòu)?;诔瑢?dǎo)納米線的單光子探測器(SNSPD)具有高效率、低時間抖動、寬響應(yīng)波段的...
電子束光刻技術(shù)實現(xiàn)對納米結(jié)構(gòu)特征的精細控制
電子束光刻技術(shù)使得對構(gòu)成多種納米技術(shù)基礎(chǔ)的納米結(jié)構(gòu)特征實現(xiàn)精細控制成為可能。納米結(jié)構(gòu)制造與測量的研究人員致力于提升納米尺度下的光刻精度,并開發(fā)了涵蓋從光...
電池的應(yīng)用極為廣泛,其通常以電化學(xué)反應(yīng)池的形式為各類裝置供電。電池內(nèi)在失效和劣化對電池性能有重大影響,而其機制依賴于不同組成材料之間的電化學(xué)反應(yīng)和納米力...
納米功率監(jiān)控電路TPS3836、TPS3837和TPS3838系列數(shù)據(jù)表立即下載
類別:電子資料 2024-03-14 標(biāo)簽:納米監(jiān)控電路
中南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院:可變形水凝膠微球負載金納米顆粒,構(gòu)建高靈敏度壓力傳感器
機械壓力感知在生物過程中扮演著至關(guān)重要的角色,然而由于檢測技術(shù)的匱乏以及傳感器難以有效接近組織,相關(guān)感知工作面臨極大挑戰(zhàn)。近期, 中南大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院趙...
近日,蔚來汽車副總裁潘昱以及來自供應(yīng)鏈智能硬件及軟件、芯片中臺及代工業(yè)務(wù)、電驅(qū)及高壓系統(tǒng)功率電子設(shè)計等部門的9位領(lǐng)導(dǎo)及專家,受邀蒞臨菲沃泰納米科技總部參...
全球領(lǐng)先技術(shù)新一代材料 | 納米晶合金
1什么是合金材料?合金材料是指由兩種或兩種以上的金屬或非金屬元素組成的材料。合金材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能、化學(xué)性能和物理性能,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域。2合...
北京理工大學(xué)在紅外納米光場傳播調(diào)控方面取得重要進展
圖1.展示了不同介電環(huán)境對單個氧化鉬薄層中極化激元傳播行為的調(diào)制作用 光子可以像電子一樣作為信息載體來生成、處理、傳輸信息。與電子相比,光子作為信息載體...
本文旨在介紹人類祖先曾經(jīng)使用過納米晶體的應(yīng)用領(lǐng)域。 ? 納米技術(shù)/材料在現(xiàn)代社會中的應(yīng)用與日俱增。納米晶體,這一類獨特的納米材料,預(yù)計將在液晶顯示器、發(fā)...
利用液態(tài)金屬鎵剝離制備二維納米片(2D NSs)的方法
本文介紹了一種利用液態(tài)金屬鎵(Ga)剝離制備二維納米片(2D NSs)的方法。該方法在接近室溫下通過液態(tài)鎵的表面張力和插層作用破壞范德華力,將塊體層狀材...
耐高溫1200C隔熱材料中國發(fā)明專利產(chǎn)品
耐高溫1200℃創(chuàng)新技術(shù),鋰電池?zé)崾Э馗魺岵牧?。納米硅復(fù)合隔熱材料是一種高性能的隔熱材料,具有獨特的特性和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,同時在耐溫性能方面表現(xiàn)出色。以...
多晶氧化物中的晶界和異質(zhì)界面概念、形成機理以及如何表征
本文介紹了多晶氧化物中的晶界和異質(zhì)界面的概念、形成機理以及如何表征。 固-固界面是材料科學(xué)領(lǐng)域的核心研究對象,這些界面不僅存在于多晶體材料中,還廣泛分布...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |