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器件

31 2016年11月10日  星期四  

美工程师制作新超导材料 可使电导率增加10倍

科技日报

美工程师制作新超导材料 可使电导率增加10倍 为研制无半导体微电子器件铺平道路 超导材料(示意图) 科技日报北京11月9日电 (记者冯卫东)据*新一期《自然·通信》杂志报道,美国工程师制作出**无需半导体的光控微电子器件。该微型器件使用了一种新的超导材料,在施加低电压和低功率激光激活时,电导率可增加10倍。这项发现为研制速度更快、功率更强的无半导体微电子设备及更高效的太阳能板铺平了道路。现有晶体管等微电子器件性能会受限于材料组成。半导体具有带隙,意味着其需要外部能量的推动才能使电子流动起来。而电子的速度是有限的,因为电子在流经半导体时,会不断与原子碰撞,所以半导体会限制器件的电导率或电流。将电子从材料中释放出来是**挑战性的工作,需要施加100伏以上的高压、高能激光,或是540℃以上的超高温,这无法应用于微型和纳米级电子器件。加州大学圣地亚哥分校电子工程系教授丹·赛文皮珀领导的研究团队,找到了一种破除电导障碍的新方法并在微观尺度进行了验证。他们制作出的微型器件不需要上述极端条件就能从材料中释放出电子。该器件包含一个工程化“超表面”,这个超表面由蘑菇状金纳米结构组成,位于平行的金条带阵列之上。这种设计使超表面在施加10伏以下的低电压

粗放经营导致大量石墨资源浪费

互联网

石墨烯是世界*薄、*硬的材料,是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,其潜在用途有保护涂层、透明可弯折电子元件、超大容量电容器,还可以用于动力电池,业内认为这正是电动汽车能否取得跨越式发展的关键。正因为它的潜在用途极大,发现石墨烯的英国科学家凭此获得了2010年诺贝尔物理学奖。因为看到了石墨烯作为新材料的优越性,世界各国都投入了大量的人力和财力推进其研发和生产。在我国,石墨烯产业近年来发展迅速,众多石墨烯产业园区以及**创业平台不断涌现,带动产业规模不断壮大。然而,石墨烯发展存在许多瓶颈。“国内石墨烯产业发展还比较粗放,雷声大雨点小,许多公司都号称有了**时代的产品,但实际上目前根本还不能投入市场。”科技部发展战略研究院产业科技研究所副所长陈志告诉中国经济导报记者,中国石墨烯发展的瓶颈主要集中在高质量石墨烯实现低成本制备、下游应用领域的开拓、石墨烯产业标准认证以及应用石墨烯材料特性的电子器件研发等。“未来石墨烯产业发展,亟须加强产业链协同**,使石墨烯材料研发制备环节与下游应用需求紧密结合。”陈志说。石墨烯被人们逐渐了解,是从2010年才开始。随后数年,石墨烯

科学家研制成功一种新超导材料 可使电导率增加10倍

证券时报网

11月10日消息,*新一期《自然·通信》杂志报道,美国工程师制作出**无需半导体的光控微电子器件。该微型器件使用了一种新的超导材料,在施加低电压和低功率激光激活时,电导率可增加10倍。这项发现为研制速度更快、功率更强的无半导体微电子设备及更高效的太阳能板铺平了道路。报道称,现有晶体管等微电子器件性能会受限于材料组成。半导体具有带隙,意味着其需要外部能量的推动才能使电子流动起来。而电子的速度是有限的,因为电子在流经半导体时,会不断与原子碰撞,所以半导体会限制器件的电导率或电流。将电子从材料中释放出来是**挑战性的工作,需要施加100伏以上的高压、高能激光,或是540℃以上的超高温,这无法应用于微型和纳米级电子器件。加州大学圣地亚哥分校电子工程系教授丹·赛文皮珀领导的研究团队,找到了一种破除电导障碍的新方法并在微观尺度进行了验证。他们制作出的微型器件不需要上述极端条件就能从材料中释放出电子。该器件包含一个工程化“超表面”,这个超表面由蘑菇状金纳米结构组成,位于平行的金条带阵列之上。这种设计使超表面在施加10伏以下的低电压和低能红外光时,会生成具有高强度电场的“热点”,从而提供足够的能量将电

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32 2016年11月03日  星期四  

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33 2016年11月01日  星期二  

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器件

34 2016年10月27日  星期四  

【GGII点评】德国政府拒绝欧司朗通用照明业务资产出售,真的可能吗?

高工LED

近日,据《德国经济周刊》报道,德国政府拒绝了一家中国财团收购德国老牌照明巨头欧司朗(Osram)旗下部分业务(朗德万斯)的请求。今年早些时候,欧司朗同意以超过4亿欧元的价格将其普通照明业务子公司LEDVANCE(朗德万斯)出售给中国财团。高工LED从知情人士了解到,由于近期关于Aixtron并购事件发酵为涉及**技术问题,而使得德国政府对目前正在进行的一系列中资收购德国公司案子相对谨慎。出于各方面的考虑,德国政府希望收购朗德万斯的中资财团能够就相关事项进行材料补充。高工LED就此事向木林森求证,并未得到任何答复。对于近期中资接连收购德国LED相关公司引发了关注,高工产研LED研究所(GGII)认为,相比于Aixtron涉及到半导体行业核心设备不同,朗德万斯作为欧司朗为了独立运营并寻求出售目的而分拆的子公司,仅仅是通用照明光源及灯具的业务。我们认为,无论是当事双方企业的明确合作意愿,还是从交易资产的性质来说,对于交易过程的顺利推进都是积极的。欧司朗需要寻求中国战略合作方:自从欧司朗1995年进入中国市场,就一直把照明光源及灯具业务的生产制造及市场部分与中国企业进行捆绑合作。与佛山照明公司

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35 2016年10月20日  星期四  

新一代信息技术**“缺芯”不可重演

上海科技

几天前,全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”传来喜讯,在轨测试运行状态良好。而在量子通信领域的另一重要分支———量子计算中,沪上也有一家实验室不断取得突破,这就是上海交通大学光子集成与量子信息实验室,它是世界上为数不多的、同时具备了光量子集成芯片设计加工集成能力和多光子纠缠制备能力的实验室,实验室领头人、上海交大物理与天文系特别研究员金贤敏今年才36岁,由于在量子领域的突出贡献,去年他被达沃斯世界经济论坛授予青年科学家奖。 “我国电子信息产业一直饱受没有自主芯片技术之苦,因此,新一代信息技术**中‘缺芯’问题绝不可在中国再次重演。虽然量子信息技术的真正实用化仍然在路上,但是芯片化集成这一战略方向,一定要给予足够重视。”金贤敏说。借助光子集成芯片,一次制备有望抓取14光子在金贤敏的实验室中,有几个1.25米宽、3米长的工作台,上面插满了黑色的镜片,学生往往需要趴在工作台上连续工作好几个小时,经过反复激发、调试,才能捕捉到一对纠缠态的光子。目前*高的制备能力,是由我国潘建伟院士团队保持的10光子纪录,老外把这一制备能力称为“史诗般的、英雄主义般的”,因为想要多捕捉一对光子,成功率就下降100

专家分享:家用电器电磁兼容性设计

互联网

本文论述了家用电器电磁骚扰对电磁环境的影响和实施电磁兼容性的重要性,接着论述了家用电器电磁兼容性设计的内容和方法,并举例说明如何抑制家用电器产生的电磁骚扰。家用电器电磁骚扰对电磁环境的影响近年来,随着科学技术的发展,家用电器正迅速向节能化、自动化、智能化、方便化、舒适化的趋势发展。这样,随着家用电器品种越来越多,生产规模不断扩大; 同时,进口产品也充斥市场。另一方面,随着微电子控制技术的发展,电子家电产品大量涌现。由此而产生的电磁骚扰在对其它家用电器或电子设备的正常使用和可靠性产生影响和危害的同时,也对人们的身体健康造成了直接影响。目前,保护电磁环境,防止电磁环境污染,已引起世界各国及有关国际组织的普遍关注。特别是欧共体理事会指令《各成员国就有关电磁兼容性的法律达成的共识》(89/336/EEC)于1996年1月1日进入实质性实施阶段后,电子、电气产品电磁兼容性指标合格与否更成为欧共体市场准入或市场流通的必要条件。随着我国电磁兼容认证制度的建立和完善,我国电子产品,包括家用电器的电磁兼容性将会不断提高,进而逐渐减小电磁环境污染,保护广大用户的切身利益。按照家用电子对电磁环境产生影响的原

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36 2016年10月17日  星期一  

人类拍摄到半导体材料内部电子运动,开启更强工艺制程宝盒

互联网

《自然—纳米技术》杂志11日在线发表论文称,科学家们利用飞秒技术**成功拍摄到半导体材料内部电子状态变化。该成果将提供对半导体核心器件****的洞察。自20世纪后期以来,半导体器件技术进步集中且明显,譬如晶体管、二极管以及太阳能电池等。这些器件的核心,正是电子在半导体材料中进行的内部运动,然而,由于电子的速度极快,测量电子运动是一个重大难题。一直到2008年,瑞典科学家才运用具有超短和超强特点的飞秒脉冲,以强激光产生的瞬时脉冲**拍下单个电子运动的连续影片。但遗憾的是,在当前半导体电子动力学的研究中,仍然要受光学探针的空间分辨率或电子探针的时间分辨率的双重限制,科学家们之前也没有找到任何直接观测的方法。新研究中,日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)的科学家们,开发出一种可视化半导体材料中电子状态变化的新方法。他们使用强激光脉冲照射材料,引起材料状态的改变,在一段时间后再发射一个弱激光脉冲,此时材料表面的部分电子会被激出,研究人员随即利用电子显微镜收集这些电子并成像。依靠弱激光的持续照射,电子累积起来,*终形成一幅材料内部电子分布的照片。研究人员随后改变强弱激光间的时间差,再次得到新的

一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施

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在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的**性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经常出现在35MHz~45MHz之间发生自激振荡。许多信息传输电缆的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。电快速瞬变脉冲群也产生相当强的辐射发射,从而耦合到电缆和机壳线路。当电缆暴露在4~8kV静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600V,这个电压远远超出了典型数字仪器仪表的门限电压值0.4V,典型的感应

LED荧光粉迎来政策红利期,稀土行业发展规划2020怎么看?

高工LED

工信部今日印发《稀土行业发展规划(2016-2020年)》。规划提出,到2020年,形成合理开发、有序生产、高效利用、科技**、协同发展的稀土行业新格局,行业整体迈入以中**应用、高附加值为主的发展阶段,充分发挥稀土应用功能的战略价值。《规划》指出,过去几年稀土发光材料的应用产业规模不断扩大。LED器件发光效率由90流明/瓦提高到150流明/瓦以上。《规划》指出目前面临的主要挑战:一是稀土初级产品生产能力过剩,违法开采、违规生产屡禁不止,导致稀土产品价格低迷,未体现稀缺资源价值,迫切要求进一步规范行业秩序,严格控制增量,优化稀土初级产品加工存量,淘汰落后产能。二是我国稀土产业整体处于世界稀土产业链的中低端,**材料和器件与先进国家仍存在较大差距,缺乏自主知识产权技术,产业整体需要由低成本资源和要素投入驱动,向扩大新技术、新产品和有效供给的**驱动转变,优化产业结构,重点发展稀土**材料和器件产业。三是清洁生产水平不能满足国家生态文明建设要求,行业发展的**环保压力和要素成本约束日益突出,供给侧结构性改革、提质增效、绿色可持续发展等任务艰巨。《规划》提出,到2020年,形成合理开发、有序

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