2021年04月的文章 第2页
第二十届国际分子束外延会议在上海召开
2018-09-07 来源: 上海微系统与信息技术研究所【字体:大 中 小】 语音播报 9月2日至7日,由中国科学院上海微系统与信息技术研究所主办的第二十届国际分子束外延会议(MBE...
影响半导体发展进程的六个中国人
1947年12月,美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组,研制出一种点接触型的锗晶体管,这是全球第一个半导体器件。在半导体发展的70多年历史中,中国人依靠聪明才智,发挥了重要的...
百万美元未来科学大奖公布,施一公、潘建伟、许晨阳获奖
2017-09-09 17:36 【导读】 今天(9月9日)下午,2017未来科学大奖在北京公布获奖名单。中国科学技术大学潘建伟教授、清华大学施一公教授及北京大学许晨阳分获今年的物质科学奖、生命科学奖和数...
百万美金大奖花落薛其坤,其分子束外延生长技术在单原子水平上精确构建量子世界
转自搜狐http://it.sohu.com/20160919/n468718590.shtml 导读 今日(9月19日)下午,首届“未来科学大奖”揭晓,其中的“物质科学奖”由中国科学院院士、清华大学物理系教授、清华大学副校长薛...
MBE-本土材料学家谈卓以和教授分子束外延技术
来源:--作者:--浏览:805时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 卓以和一直致力于分子束外延晶体生长技术的研究 “这是一个可以拿诺贝尔奖的成就。”云南大学物理科学...
MBE-分子束外延
分子束外延(MBE)是新发展起来的外延制膜方法,也是一种特殊的真空镀膜工艺。外延是一种制备单晶薄膜的新技术,它是在适当的衬底与合适的条件下,沿衬底材料晶轴方向逐层生长薄膜的方法。该技...
MBE-卓以和
卓以和认为要在学业上取得成功,“要有充足的自信心,并坚持向着你的目标努力才能使你的工作成功;要保持乐观精神,多看一下每一件事的正面。另外,还要做你喜欢的事,这样才能在做事的过程中找...
第 13 届全国分子束外延学术会议
第 13 届全国分子束外延学术会议2019年8月14—17日 中国·烟台主办单位:中国有色金属学会半导体材料术分会,中国电子学会电子材料分会承办单位:中国科学院半导体研究所 协办单位:鲁东大学,米...
世界最大真空互联科研装置在江苏开建,总预算15亿元
李大庆/科技日报 2017-03-28 10:11字号世界首个集材料生长、器件制备、测试分析为一体的纳米领域大科学装置——纳米真空互联综合实验站正在我国江苏苏州工业园区建设。这个实验站相当于在太空建...
行业应用-太阳能电池板
浏览量: 1036 太阳能电池板(Solar panel)是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本较...
行业应用-航天环境模拟器
航天环境模拟器在地面无失重条件下模拟空间的高真空、冷黑(热沉)和太阳强辐照环境的试验设备,又称太空舱。模拟器的主舱内可由真空抽气装置抽成13.3~1.33毫帕(10-4~10-5毫米汞柱)的真空。主舱内...
行业应用-新材料
浏览量: 1025 新材料 新材料是指新出现的或正在发展中的,具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料;或采用新技术(工艺,装备),使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料;一般认...
行业应用-真空科学在科研领域应用领域
浏览量: 1057 真空科学的应用领域很广,目前已经渗透到车辆、土木建筑工程、机械、包装、环境保护、医药及医疗器械、石油、化工、食品、光学、电气、电子、原子能、半导体、航空航天、低温...
行业应用-光电显示
光电显示 光电显示主要 经过二十多年的研究、竞争、发展,平板显示器已进入角色,成为新世纪显示器的主流产品,目前竞争最激烈的平板显示器有四个品种: 1.场致发射平板显示器(FED); 2.等离子体...
行业应用-真空镀膜
浏览量: 1070 真空镀膜是真空应用领域的一个重要方面,它是以真空技术为基础,利用物理或化学方法,并吸收电子束、分子束、离子束、等离子束、射频和磁控等一系列新技术,为科学研究和实际...
总结最全的11种真空泵的应用
煤化工知库2019-12-17 说到真空泵的应用,那可太多了,因为真空泵的类型众多,广泛用于塑料机械、农药化工、染料化工、砖瓦机械、低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业...
真空在科研的用途
真空在纳米科学研究中的应用 2014年01月19日 纳米科学与技术研究的对象,是结构尺寸在0.1~100nm范围内物质的性质和应用。在纳米尺寸下,由于物质出现了许多新的规律和特性,如物理、化学中的量...
液氦
氦单质在极低温度下由气态氦转变为液态氦。由于氦原子间的相互作用(范德华力)和原子质量都很小,很难液化,更难凝固。富同位素4He的气液相变曲线的临界温度和临界压强分别为5.20K和2.26大气压...
















