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半导体新闻

JEOL开发电子束金属AM机JAM-5200EBM

利用世界上性能最高的电子显微镜的电子束控制技术和用于半导体制造的电子束光刻系统,JEOL开发了具有高功率,高速度和高密度制造的“电子束金属AM机”。能够以高质量和高再现性进行批量生产。 2021-04-12

低能离子辐照技术用于增强氧化物半导体光电催化性能

本文采用低能离子辐照方法制备样品,该部分工作是与中科院上海微系统所欧欣老师课题组合作完成。低能离子辐照(E 2021-03-08

20万次胸透都无损的新型X射线探测器!零维非铅钙钛矿显身手!

钙钛矿材料是近年发展最快也是最热门的半导体材料之一。与钙钛矿微晶薄膜相比,低缺陷态、高迁移率和更稳定的大尺寸钙钛矿单晶更适用于X射线等高能辐射探测。 2021-02-05

工业X射线检测设备的对半导体行业发展的深远意义

工业X射线检测设备的应用领域十分广泛,常见的可用于锂电池检测等电池行业,电路板行业,半导体封装,汽车行业,电路板组装(PCBA)行业等,以观察和测量包装后内部物体的位置和形状,发现问题,确认产品是否合格,并观察内部状况。X射线检测设备具有如此强大的作用,还是归功于他的原理。 2021-01-11

2021年会有哪些变化?盘点2021十大科技趋势

第三代半导体迎来应用大爆发;后“量子霸权”时代,量子纠错和实用优势成核心命题;碳基技术突破加速柔性电子发展 2021-01-05

利用电子辐照方法使钻石作为半导体用于电网等领域

谈到半导体行业,硅在电子领域占据了主导地位,但它的物理极限已接近尾声。为了更有效地为电网,机车甚至电动汽车供电,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家正在将钻石作为超宽带隙半导体 2020-12-23

低能离子辐照技术用于增强氧化物半导体光电催化性能

在本文中,我们采用可控的低能Ar+辐照来修饰金红石TiO2(110)表面,调控TiO2中氧空位浓度,随后将其用于光电化学(PEC)析氧反应(OER)。 2020-12-09

正业科技X-RAY半导体芯片缺陷自动检测技术取得重大突破

正业科技多年聚焦检测领域,专注X光检测创新技术解决方案,技术成熟,经验丰富,针对这一行业痛点,和国内知名半导体公司已开展合作,开发全新的自动检测解决方案,顶替进口单机设备,填补行业空白。 2020-11-20

使用紫外线辐射交联固化光学胶粘剂

光学胶粘剂用于一些不适合使用溶剂的行业。例如,芯片和半导体制造商必须避免溶剂,因为它们会积聚在组件上。Photo-DSC可对固化曲线进行有效分析,并量化固化反应的能量。 2020-11-18

俄罗斯开发出更便宜、性能更优越的核电池原型

据核工程国际10月15日报道,俄罗斯国立研究技术大学“MISiS”的科学团队开发了一种比同类核电池更加便宜的核电池原型。该电池由半导体转换器和放射性物质两部分组成,科学团队通过创新电池内部结构,让电池体积比同类电池小3倍、功率密度高10倍、成本低一半。 2020-10-19

Sci中加国际创新(坪山)中心运营启动

8日,Sci中加国际创新(坪山)中心运营启动仪式举行, 8个来自加拿大及国内的优秀科创项目在现场进行了精彩路演,涵盖半导体、生物医药、量子计算等多个行业领域,为坪山区加快科技创新和产业升级带来国际最前沿技术和优秀产业资源。 2020-08-10

东南大学成功制备新型X射线探测器半导体材料

X射线探测器是X射线仪器的核心部件之一。作为X 射线成像系统的组成部分,X射线探测器承担着将X射线能量转换为可供记录的电信号的作用。X射线探测器的转换效率对X射线仪器的性能和灵敏度有着关键性的影响。因此X射线探测器一直是X射线仪器研究者的突破方向之一。 2020-05-29

科学家首次成功制备新型半导体异质结材料

上海科技大学物质科学与技术学院教授于奕课题组与美国普渡大学研究团队合作,在新型半导体异质结研究中取得重要进展,首次成功制备并表征了二维卤化物钙钛矿横向外延异质结。该研究成果论文4月29日在线发表于《自然》。 2020-05-02

薄膜钙钛矿探测器可实现超低剂量医学成像

固态辐射探测器使用晶体半导体(例如硅或锗)将X射线光子直接转换为电流。这样的设备在灵敏度和检测极限方面都优于其他检测技术。现在,美国研究小组已经证实,一种新型的固态X射线检测器的,基于所述矿物的钙钛矿薄膜,比传统的硅基设备的灵敏度高100倍。 2020-04-17

北大宋柏研究员及合作者:超高热导率半导体探索屡获突破

热导率是衡量材料导热能力的核心物性。所有已知材料在室温下的热导率都分布在大约0 01—1000 Wm-1K-1这一范围。比如硅和铜的热导率在100 Wm-1K-1这一数量级,比较高,可以有效帮助电脑和手机保持较低的工作温度。然而,随着先进微电子芯片内部的热流密度越来越高,为了保证有效散热,对于具有超高热导率的材料的要求也越来越紧迫。 2020-03-03
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