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生产时间:2月15日


美国麻省理工学院开发了一种新材料,它比钢更坚固,但像塑料一样轻。这种新材料可以大量生产,其中包括一种二维聚合物,它可以自我组装成薄片。这种材料的杨氏模量——或一种衡量材料变形所需要的力的方法——在4到6倍之间。»阅读更多

生产时间:8月9日


量子射频传感器量子计算机市场是一个新兴的热门行业。量子传感器市场也是如此,一些实体正在为一系列应用开发这项技术。查尔姆斯理工大学表示:“量子传感器利用量子态进行测量。”“他们利用了量子态对干扰极其敏感的事实……»阅读更多

用于线性模式工作的SiC mosfet设计比较


作者:Heather O'Brien, Damian Urciuoli, Aderinto Ogunniyi, Brett Hull 2019年8月摘要:碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(mosfet)是为线性模式应用设计和制造的。mosfet的芯片面积为3.3 ?3.3毫米,阻压额定值可达1200v。该装置的设计参数,如chan…»阅读更多

系统位:10月1日


根据一个国际工程师团队的研究,一种沿着金属和介电材料界面移动的准粒子可能是解决电子元件收缩问题的方法。“如今微电子芯片无处不在,”埃文·普尤大学教授、查尔斯·戈弗雷·宾德工程学院教授Akhlesh Lakhtakia说。»阅读更多

系统位:5月21日


剑桥大学(University of Cambridge)的研究人员与中国江南大学(Jiangnan University)的同事合作,开发出可编织到服装面料中的可穿戴电子元件,适用于能量转换、柔性电路、健康监测和其他应用。石墨烯和其他材料可以直接与…»阅读更多

电源/性能位:2月19日


来自麻省理工学院、马德里大学Politécnica、马德里卡洛斯三世大学、波士顿大学、南加州大学和陆军研究实验室的研究人员发明了一种柔性整流天线,能够将Wi-Fi信号的能量转化为电能,为小型设备和传感器提供动力。该设备使用一个灵活的射频天线来捕获电子信号。»阅读更多

生产时间:1月31日


瑞士洛桑的一所研究机构/大学École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)为纳米压印技术带来了新的发展。该公司设计了一种在中空聚合物纤维上刻印微小或纳米级图案的方法。使用一种称为热拉伸的技术,可以在内部和外部打印出微小的图案。»阅读更多

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