标签:宽频 吸波涂料1.引言雷达隐身技术主要是指对工作在3MHz~300GHz范围内雷达的隐身技术,其中厘米波段(2~18GHz)是非常重要的雷达探测波段,也是现阶段世界各国力求突破的超宽频带雷达隐身技术研究的重点。随着
据物理学家组织网6月15日(北京时间)报道,最近,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发生扭曲偏向的情况下,整
如果你为美国孩子在科学和数学领域落后于世界而担忧,或者只是因欧洲的政治或混乱而感到慌恐,那么来读一读这个故事:一位来自马里兰州克朗斯维尔(Crownsville)的高一学生,他的突破性成果(已获奖项肯定)可能改变
最近,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发生扭曲偏向的情况下,整个线路仍能工作。碳纳米管(CNTs)超越了传
从物体伪装到检测空气毒素,碳纳米管技术目前已经使用的很广泛了,而现在麻省理工的一个研究小组正在试图让这项技术更贴近大家的日常生活——用于水果保鲜。来自麻省理工学院的化学教授Timothy Swager和他
SMK于2011年10月25日发布了采用旨在取代ITO的透明导电薄膜的电阻膜式触摸面板。主要用于移动终端、各种办公设备以及FA设备等。预定2012年4月开始量产。 透明导电薄膜材料采用碳纳米管(CNT)和有机导电性高分子
据物理学家组织网近日报道,一个日本研究团队开发出如一张纸般可被揉成团的全碳纳米晶体管,其电子性能却不发生减退。该研究成果发表在美国《应用物理快报》上。这项研究的合作者之一、东京大学的机械工程教授丸山茂
近日,美国俄勒冈州立大学的研究人员利用碳“纳米管”大大提高了生物传感器的速度,该技术有朝一日可能让医生在几分钟内完成例行的实验室测试,在降低成本的同时,也缩短了诊断和治疗的时间。
鲨鱼可以在几公里外闻见一滴血的腥味,而碳纳米管的灵敏“嗅觉”更高一层。近日,由麻省理工大学研究人员研发出一种超级灵敏的新型探测仪,领导该研究的麻省理工大学化学工程副教授迈克尔?斯坦诺表示,新纳米传感器将
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50
列宁曾讽刺道,资本家肯卖给你一根用来吊死他自己的绳子。对错姑且不论,这句话不无几分道理。资本家经常会发明那些会毁掉他们自家生意的新技术。伊斯曼.柯达就是一个绝佳例子。1975年,它造出第一台数码相机。这种技
碳纳米管物理性质良好,它既有强大的机械性能,也有相当好的携带电子的能力。日前,IBM的研究人员宣布,已经创建出一种仅有9纳米尺寸的碳结构纳米管,它可以制造出非常小的晶体管,目前民用产品中最小的晶体管是英特
由于单壁碳纳米管具有很好的导电性、稳定性、柔韧性和拉伸强度,所以它在应力传感器应用研究方面有着很大的推动作用。传统的碳纳米管应力传感器原理是根据碳纳米管的电阻值变化,来判断所受外界应力的大小。但是,由
由于单壁碳纳米管具有很好的导电性、稳定性、柔韧性和拉伸强度,所以它在应力传感器应用研究方面有着很大的推动作用。传统的碳纳米管应力传感器原理是根据碳纳米管的电阻值变化,来判断所受外界应力的大小。但是,由
来自瑞典歌德堡(Gothenburg)的查默斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员发现,以碳纳米管来填充采用硅穿孔技术(TSV)连结的 3D芯片堆栈,效果会比铜来得更好。TSV是将芯片以3D堆栈方式形成一个系
来自瑞典歌德堡(Gothenburg)的查默斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员发现,以碳纳米管来填充采用硅穿孔技术(TSV)连结的3D芯片堆栈,效果会比铜来得更好。TSV是将芯片以3D堆栈方式形成一个系统
来自瑞典歌德堡(Gothenburg)的查默斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员发现,以碳纳米管来填充采用硅穿孔技术(TSV)连结的 3D芯片堆栈,效果会比铜来得更好。TSV是将芯片以3D堆栈方式形成一个系
台湾奇美电子(Chimei Innolux)展出了将碳纳米管(CNT)作为导电材料的触摸面板。除了展出面板单体外,还进行了将面板嵌入智能手机等的工作演示。奇美表示“无需制作图案的蚀刻工艺,可简单制作”是使用CNT的最大优
活体病毒和太阳能电池之间也有联系么?你一定想不到二者之间能有什么关系。近日,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员表示,活体病毒可用于将高导电性碳纳米管安装到染料敏化太阳能电池的正极结构中,来提高电池效率,几
美国斯坦福大学女科学家鲍哲南对人造电子皮肤的研究再上一层楼,继高灵敏度和自我发电两大创新之后,她的研究团队又为这种超级皮肤增加了透明和可拉伸功能,为人造电子皮肤更接近人类皮肤赋予重要意义。 斯坦福