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    節能有道:新型柔性碳納米管芯片問世

    碳納米管芯片具有很好的機械強度和導電率,是取代硅芯片來生產柔性電子設備的一種理想方案。但硅芯片能夠承受電源波動,碳納米管芯片的可靠性卻會受到一定影響。美國斯坦福大學的研究人員最近研發了一種工藝,首次可研制出能與硅芯片一樣承受電源波動且能耗低的柔性碳納米管芯片,使其具備可靠性和節能性。該成果發表于美國《國家科學院院刊》上。 斯坦福大學研發出的這一過程也可以應用于硬性碳納米管,并且在精確性方面優于現有的使硬性碳納米管能承受電源波動的其他方式。不過,斯坦福研究人員的研究重點是有望作為可彎曲電子設備基礎的柔性碳納米管。 作為一種相對較新的材料,碳納米管面對塑料正奮起直追。斯坦福大學的方法使其離商業化更近了一步,并且在性能、可靠性、能耗方面優于塑料電路。......閱讀全文

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    IBM新型碳納米管芯片:單芯片上制造上萬晶體管

    ??????? 美國IBM公司使用標準的主流半導體工藝,將一萬多個碳納米管打造的晶體管精確放置在了一顆芯片內,并且通過了測試。多年來,我們的芯片都根據摩爾定律發展:從以前的微米單位到現在的納米單位,從以往的90納

    碳納米管將取代硅成為處理器芯片材料

      至少過去的五十年時間我們全部的計算機、游戲機、智能手機、汽車、媒體播放器甚至是鬧鐘的處理器核心都是由硅組成的。但是科學家和研究人員現在認為硅晶體處理器即將達到它們的極限。IBM公司的科學家們似乎已經找到了一種真實的方式拋開硅晶體而轉向碳納米管。      碳納米管未來將取代硅成為處理

    3D碳納米管計算機芯片問世

      美國研究人員表示,他們使用碳納米管替代硅為原料,讓存儲器和處理器采用三維方式堆疊在一起,降低了數據在兩者之間的時間,從而大幅提高了計算機芯片的處理速度,運用此方法研制出的3D芯片的運行速度有可能達到目前芯片的1000倍。   研究人員之一、斯坦福大學電子工程學博士候選人馬克斯·夏拉克爾解釋道,阻

    美首次研發新型柔性碳納米管芯片-使其具備節能性

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    北大團隊成功研發世界首個碳納米管張量處理器芯片

    北京大學電子學院碳基電子學研究中心彭練矛-張志勇團隊,在下一代芯片技術領域取得重大突破,成功研發出世界首個基于碳納米管的張量處理器芯片。該芯片采用新型器件工藝和脈動陣列架構,將3000個碳納米管晶體管集成為張量處理器芯片,將碳基電子學從器件研究推向系統演示,顯著提升卷積神經網絡的運算效率,功耗極低,

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    首個電流激發光源的光量子電路問世

      德國卡爾斯魯厄理工學院(KIT)官網9月27日發布公告稱,該校科學家帶領波蘭和俄羅斯科學家組成的國際研究團隊,解決了光子電路運用于光量子計算機的一大限制條件,首次成功將一個完整的量子光學結構集成到芯片上。發表在《自然·光子學》雜志上的這一最新成果將幫助光量子計算機早日用于數據加密、大數據超快計算

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    IBM碳納米管商用技術取得重大突破

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    美國科學家將邏輯與存儲芯片結合構建“多層”芯片

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    美國IBM公司碳納米管商用技術取得重大突破

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    美制造出首臺碳納米管計算機-更小更快更節能

    斯坦福大學的工程師正在演示碳納米管計算機。 納米管計算機里的晶體管采用“免疫缺陷設計”。   科技日報訊 (記者華凌)據物理學家組織網、英國廣播公司9月26日(北京時間)報道,美國斯坦福大學的工程師在新一代電子設備領域取得突破性進展,首次采用碳納米管建造出計算機原型,比現在基于硅芯片模式的計

    碳納米管能讓電池變柔軟

      據物理學家組織網11月5日報道,美國新澤西理工學院的科學家已經開發出一種由碳納米管制成的柔性電池,未來有望在柔性顯示器和可穿戴電子設備上獲得應用。   電子產品制造商現在已經制造出了柔性OLED顯示器,這種開拓性的技術將讓我們身邊的電子產品發生根本性的改觀,可以折疊的手機、平板電腦和電視正在從

    碳納米管的應用有哪些

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      由美國得克薩斯大學、澳大利亞臥龍崗大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學和韓國漢陽大學的研究人員組成的國際研究小組宣布,他們用碳納米管制造出新型螺旋紗纖維,其扭曲能力比過去已知的材料高1000倍,可利用其制造出比頭發絲還細小的微電機。該研究成果發表在近期出版的《科學》雜志上。   碳納米

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      科學家們已經在用碳納米管控制神經元生長并修復神經細胞之間的電子連接了。并且他們已經證明碳納米管能夠安全地用于神經元修復,希望碳納米管也能恢復脊髓受損的人的神經功能。這種結合碳納米管的修復神經元方法帶來了意料之外的益處。  碳納米管具有一些優異性質,比如出色的導熱性、機械強度和導電性,可以用來制造

    碳納米管具有清潔污水的功能

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      據物理學家組織網11月26日報道,美國伊利諾伊大學的研究人員開發出了一種能將比頭發絲還細十萬分之一的碳納米管焊接在一起的新技術,完成了世界上最迷你的焊接工程。研究人員稱,該技術有望大幅提高相關設備的性能,為碳納米管的大規模生產和應用提供了可能。相關論文發表在《納米快報》雜志上。   碳納米管又

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      據美國物理學家組織網6月21日報道,美國新澤西理工學院兩位科學家改進了制造納米電探針的方法,制造出一種碳納米管探針陣列,這項于21日被授予ZL(美國ZL號7,964,143)的技術改良了現有的診斷工具,使納米電探針能探測到細胞內部電活動的空間變化。   兩位ZL人、新澤西理工學

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      美國萊斯大學Yakobson教授在2009年提出了利用手性控制生長位錯理論,描述了碳納米管是如何由單原子線織成螺旋形狀碳納米管的。近期俄亥俄州空軍研究實驗室的實驗已證實了該生長理論,納米管的手性控制其生長速度,扶手椅型碳納米管生長速度最快。   研究人員通過拉曼光譜分析了碳納米管的生長,并快速

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      作為下一代高科技材料,碳納米管在眾多領域擁有廣泛應用前景。但現有方法合成的碳納米管直徑和長度各不相同。日本名古屋大學的一個研究小組開發出一種新合成方法,能按所需直徑生產出很長且粗細均勻的碳納米管。   碳納米管是由碳原子層卷曲而成的長而中空的管狀物,直徑通常為幾納米到幾十納米(1納米是十億分之

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    包括原位合成和預合成后點樣。原位合成:適用于寡核苷酸,通過光引導蝕刻技術。已有P53、P450,BRCAI/BRCA2 等基因突變的基因芯片。預合成后點樣:是將提取或合成好的多肽、蛋白、寡核苷酸、cDNA、基因組DAN等通過特定的高速點樣機器人直接點在芯片上。該技術優點在于相對簡易低廉,被國內外廣泛

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