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  • 物理所等高壓制備出具有高自旋有序溫度的發(fā)光磁性半導體

    磁性半導體具有特殊的磁電和磁光性質,是先進多功能自旋電子器件的重要候選材料。然而,大多數(shù)磁性半導體 - 譬如磁性離子摻雜的稀磁半導體以及EuO、CdCr2S4等非摻雜的本征鐵磁半導體 - 均具有遠低于室溫的磁有序溫度,大大限制了這類材料的潛在應用。因而,如何制備具有室溫以上磁有序溫度且磁、光、電等多種功能屬性耦合在一起的磁性半導體材料是極具挑戰(zhàn)的研究方向。
  • 全球半導體市場都有哪些推動力?

    全球半導體不僅為智能手機、電腦、汽車和工業(yè)設備的各種產品提供了技術支持,同時也創(chuàng)造了人工智能、量子計算和先進無線網絡(包括5G)等新興市場。半導體是推動技術進步的發(fā)動機。先進的半導體可以創(chuàng)造更好的產品,帶來更大的需求和銷售收入,進而為開發(fā)更先進的半導體增加研發(fā)投入,促使新的應用出現(xiàn)。
  • 美國半導體市場在全球占了多少份額?

    半導體是在美國發(fā)明的,美國工業(yè)今天仍然是市場的領導者。盡管美國的地位在過去幾十年里多次受到挑戰(zhàn),但由于其驚人的韌性和追趕技術的能力...
  • Ag納米線上H 2 O 2的無半導體納米等離子體光電化學

    除了機理上的見解之外,本研究還通過概念驗證太陽光電化學檢測超稀釋H 2的方法,進一步證明了在分析生物化學領域中,這種無半導體的LSPR介導的H 2 O 2在Ag NWs上的光電化學的巨大前景PBS中的O 2。沉積在作為工作電極的碳布基材上的Ag NW在太陽光下顯示出極好的靈敏度,達到118μAcm -2 ?mM -1,比在黑暗中測得的電化學對應物的靈敏度高出50%。
  • 芯片界的重磅炸彈,1nm光刻機有突破了

    芯片的制作工藝級別一直都是大家非常關注的問題,從2004年的64納米工藝一直升級到現(xiàn)在的5納米工藝,足足用了16年時間之久,如今有消息傳出荷蘭的ASML公司已經完成1nm光刻機設計,說明1nm光刻機有突破了,并預計在2022年開始商用,這消息一出宛如一顆重磅震撼彈般撼動著整個世界。
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