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新納米陶瓷材料或可制造1TB存儲芯片
- 美國北卡羅來納州立大學(xué)的專家日前宣布,他們已經(jīng)研制出了一種新的類陶瓷材料,有可能用于芯片制造,將現(xiàn)有計算機的存儲能力提升數(shù)十倍. 此項研究由北卡州立大學(xué)材料科學(xué)與工程教授,美國國家科學(xué)基金會先進(jìn)材料和智能結(jié)構(gòu)研究中心總監(jiān)Jagdish “Jay” Narayan博士主持,成果除了用于計算機存儲外,還有可能使用在發(fā)動機制造、新能源采集等領(lǐng)域. 這種新材料是在納米尺度下,將金屬鎳原子加入氧化鎂陶瓷材料中.該材料中的鎳原子簇尺寸不過10平方納米,比目前半導(dǎo)體行業(yè)中使用的存
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日本將投資42億日元建MEMS項目研發(fā)基地
- 新聞事件: 日本擬設(shè)立名為“JMEC”的MEMS研發(fā)機構(gòu) 事件影響: 在尖端研發(fā)方面,將致力于由企業(yè)單獨從事高風(fēng)險較大的研究課題 將提供民間MEMS代工無法滿足的少量試制服務(wù),以消除有設(shè)計思路卻因無法試制而無法發(fā)展成業(yè)務(wù)的現(xiàn)象 日本擬在經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的主導(dǎo)下設(shè)立名為“JMEC”(暫稱)的MEMS研發(fā)機構(gòu)。與歐洲研發(fā)機構(gòu)比利時IMEC (Interuniversity Microelectr
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美稱20年后人類或改造成半機械人 獲長生不老
- 美科學(xué)家認(rèn)為,人類在20年之后將改造成為半機械人,從而獲得長生不老 美國科學(xué)家雷·庫茲韋爾(Ray Kurzweil)日前聲稱,由于對人體機能理解的加深,以及納米技術(shù)和計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,人類在20年之后將改造成為半機械人,從而獲得長生不老。 庫茲韋爾現(xiàn)年61歲,他之前以曾經(jīng)多次成功預(yù)測多項發(fā)明的誕生而出名。他表示,人類對基因和電腦技術(shù)的理解正在以難以置信 的速度往前推進(jìn)。 庫茲韋爾表示,盡管他的理論似乎看起來顯得牽強,但并不是沒有根據(jù)。僅僅在目前,人類就具備了人工胰腺和神
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澳大利亞研制納米電子束曝光系統(tǒng)
- 據(jù)澳大利亞莫納什大學(xué)網(wǎng)站報道,澳大利亞研究人員正在研制世界最強大的納米設(shè)備之一——電子束曝光系統(tǒng)(EBL).該系統(tǒng)可標(biāo)記納米級的物體,還可在比人發(fā)直徑小1萬倍的粒子上進(jìn)行書寫或者蝕刻. 電子束曝光技術(shù)可直接刻畫精細(xì)的圖案,是實驗室制作微小納米電子元件的最佳選擇.這款耗資數(shù)百萬美元的曝光系統(tǒng)將在澳大利亞亮相,并有能力以很高的速度和 定位精度制出超高分辨率的納米圖形.該系統(tǒng)將被放置在即將完工的墨爾本納米制造中心(MCN)內(nèi),并將于明年3月正式揭幕. MCN的臨時負(fù)責(zé)人阿
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鋰離子電池的又一次“瘦身”

- 擁有每年270億美元的銷售額,鋰離子電池毫無疑問是充電電池市場的主導(dǎo)者。不過,人們總是希望能做到更好?,F(xiàn)在,科學(xué)家報告說他們運用納米技術(shù)可以大大 增強鋰離子電池的儲電能力,或者在保持現(xiàn)有儲能水平的條件下大大減輕電池重量。這項新的成果可以帶來更小型的筆記本電腦、更遠(yuǎn)行程的電動汽車等大量的應(yīng)用。 在傳統(tǒng)的充電電池中,帶正電的鋰離子儲存在碳基的陽極上,隨著電池放電流動到陰極。這項技術(shù)的優(yōu)點是碳在多次充放電之后仍能保持輕量和耐用,而缺點是6個碳原子才能支持1個鋰離子。最近,研究人員嘗試用晶體硅制作陽
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美國開發(fā)生物納米電子裝置 改善診斷工具性能
- 美國研究人員在最新一期美國《國家科學(xué)院學(xué)報》上發(fā)表報告說,他們利用脂膜納米導(dǎo)線開發(fā)出一種融入生物成分的納米電子裝置,這種生物納米電子裝置不但可以 改善診斷工具的性能,而且可以提高神經(jīng)修復(fù)技術(shù)的水平.現(xiàn)代通訊設(shè)備依靠電場及電流傳遞信息,而生物系統(tǒng)則利用膜受體控制信號傳遞,其速度可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世 界上最強大的計算機.例如,將聲波轉(zhuǎn)換成神經(jīng)脈沖是一個非常復(fù)雜的過程,但人耳卻可以毫不費力地完成這一過程.如果將生物系統(tǒng)與電子裝置相結(jié)合,無疑將有 助于提高計算機等電子設(shè)備的性能. 據(jù)此,研究人員將目光轉(zhuǎn)向脂膜
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美大學(xué)研究人員發(fā)明半導(dǎo)體制作新工藝

- 美國北卡羅來納大學(xué)與賴斯大學(xué)的科學(xué)家最近發(fā)明了一種新的半導(dǎo)體制作工藝,研究人員稱這種發(fā)明能讓Intel這樣的芯片公司“突破摩爾定律的禁錮”,并造出更小更強的處理器。該項發(fā)明研究了一種新的硅半導(dǎo)體雜質(zhì)摻雜方法,科學(xué)家們稱之為“單分子層嫁接”。過去,半導(dǎo)體是通過向硅晶體內(nèi)部摻雜雜質(zhì)而制成的,但隨著半導(dǎo)體工藝的發(fā)展,晶體管的尺寸也越來越小,這樣就很容易出現(xiàn)不同器件之間摻雜度存在差異的情況,造成器件間的性能差異。 為了解決這個問題,這項新發(fā)明改變了向半
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6月北美半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比獲得改善 設(shè)備商處境依然艱難
- SEMI日前公布了2009年6月份北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商訂單出貨比報告。按三個月移動平均額統(tǒng)計,6月份北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商訂單額為3.234億美元,訂單出貨比為0.77。訂單出貨比為0.77意味著該月每出貨價值100美元的產(chǎn)品可獲得價值77美元的訂單。 報告顯示,6月份3.234億美元的訂單額較5月份2.878億美元最終額增長12%,較2008年6月份的9.342億美元最終額減少69%。 與此同時,2009年6月份北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨額為4.196億美元,較5月份3.92
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MIPS32 處理器強化 NXP 的創(chuàng)新 DTV 平臺
- 為家庭娛樂、通信、網(wǎng)絡(luò)和便攜式多媒體市場提供業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)處理器架構(gòu)與內(nèi)核的領(lǐng)導(dǎo)廠商 MIPS Technologies, Inc 今天宣布,恩智浦半導(dǎo)體公司 (NXP Semiconductor) 已采用 MIPS32™ 24KEf 內(nèi)核進(jìn)行全球首款 45 納米數(shù)字電視處理器開發(fā)。這款型號為 PNX85500 的處理器是 NXP TV550 全球單芯片數(shù)字電視平臺背后的重要推動力量,可協(xié)助制造商提供許多先進(jìn)的 HDTV 功能,并以無與倫比的圖像質(zhì)量獲取互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容。 市場研究公司 In-S
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NVIDIA部署微捷碼Talus 1.1版本到其生產(chǎn)環(huán)境中
- 芯片設(shè)計解決方案供應(yīng)商微捷碼(Magma®)設(shè)計自動化有限公司日前宣布,NVIDIA公司已部署微捷碼的Talus® 1.1 IC實現(xiàn)系統(tǒng)到其全面生產(chǎn)環(huán)境中。Talus 1.1版本提供了布線、優(yōu)化和運行時間方面的顯著改善以及增強的可用性特征。NVIDIA是在參加這一最新Talus版本的beta測試后,基于肯定的測試結(jié)果以及改善的流程性能才決定開始使用Talus 1.1進(jìn)行其生產(chǎn)設(shè)計項目。 “基于核心算法、流程融合和整體可用性方面的顯著改善,我們近期已在我們的生產(chǎn)環(huán)境升級
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22納米設(shè)備傳難產(chǎn) 延后進(jìn)駐臺積電
- 22納米制程微顯影曝光設(shè)備業(yè)者M(jìn)apper傳出設(shè)備進(jìn)度遞延,Mapper目前是與臺積電在新世代半導(dǎo)體曝光設(shè)備合作最密切的業(yè)者之一,Mapper的進(jìn)度遞延已經(jīng)讓原本預(yù)期進(jìn)駐臺積電的22納米多重電子束(Multiple E-beam)設(shè)備向后延期。臺積電目前積極在深紫外光(EUV)與多重電子束方面尋求更具成本競爭的曝光技術(shù),Mapper技術(shù)出現(xiàn)瓶頸,將為臺積電技術(shù)進(jìn)程埋下未知數(shù)。 據(jù)了解,受到景氣沖擊,投資者資本支出保守,新興設(shè)備業(yè)者M(jìn)apper在22納米制程之后的曝光技術(shù)投資也受到影響,因而對于先
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科學(xué)家發(fā)明可用于制造超薄顯示器的新型納米晶體材料
- 羅切斯特大學(xué)與柯達(dá)公司的研究人員近日宣稱他們研發(fā)出了一種新的納米發(fā)光晶體材料,這種材料能在吸收能量后持續(xù)保持發(fā)光狀態(tài),而不是像以前那樣將能量通過發(fā)熱方式耗散掉。該材料有望應(yīng)用于高亮度LED照明,廉價激光器制造等應(yīng)用場合,還可以被用來開發(fā)更薄的電視,顯示器產(chǎn)品。 羅切斯特大學(xué)教授Todd Krauss說:“納米晶體從光子吸收能量后,將通過發(fā)光或發(fā)熱兩種方式來耗散能量。”通過第一種方式耗散能量的晶體類型被稱為非閃爍型納米晶體(non-blinking nanocrystal)
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