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集成电路是继电子管、晶体管之后,在六十年代发展起来的一种新型电子器件。它是利用平面技术或薄膜技术将一些晶体管、电阻、电容及连接线等元件组成整个电路,做在一块底片材料上,然后用金属或塑料做外壳封装而战的。人们往往把在一块底片上所做的元件数多少叫做“集成度”。按照不 相似文献
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塑料,这已是人人皆知的材料,它以优良的性能和鲜艳的色彩,博得了人们的喜爱。它被用来代替木材、纸张、棉布、玻璃、陶瓷和金属,广泛用于工业、农业、国防和人民生活的各个领域。有人预料,再过一个世纪,塑料就可以完全代替钢材而布满世界。展望塑料世界,前景十分诱人。当今塑料的主要原料来自石油。而石油的储量是有限的,终有一天会用完。那么,塑料会不会随着石油的枯竭而“寿终正寝”呢?这是一个人们十分关注的课题。最近,英国科学家想出了一种妙法。用植物废料提取一种新的植物塑料。这是解决塑料原料短缺的一条可喜途径。其实,用植物原料提取塑料早已有之,比如,最早的塑料——赛璐璐就是以纤维素为基础的。如今科学家的办法更加巧妙,几乎可以从任何植物残渣中提取塑料。制取工艺简单,而且不象赛璐璐那样容易燃烧。 相似文献
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孔梅影 《国外科技新书评介》2007,(7):21-22
III族氮化物半导体材料(Al,In,Ca)N,(包括GaN、InN、A1N、InGaN、A1GaN和AllnGaN等)是性能优良、适宜制作半导体光电子和电子器件的材料。用这种材料研究发展的高功率、高亮度的蓝一绿一白发光管和蓝光激光器以及其他电子器件和光电子器件近几年来均有很大突破,有的己形成了产业。 相似文献
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金刚石作为装饰品,被人们称为宝石。其实,它在工业上也是十分珍贵的材料,例如被称为现代工业粮食的集成电路,其基板就是用金刚石把单晶硅切成的薄片。利用金刚石还可在硅的表面制造电子器件。可以说,没有金刚石,就不能想象会有信息社会和高技术的机电产品。 相似文献
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纳米纸是由纳米纤维素自组装形成的二维薄膜材料,具有高透明性和极低的表面粗糙度,是一种理想的柔性电子器件基底材料。与合成高分子基底材料相比,纳米纸可以生物降解,为绿色电子器件的制备提供了条件。本文梳理了纳米纸的制备工艺、纳米纸的特点及纳米纸在柔性绿色电子器件,尤其是场效应晶体管、能源器件和发光器件等方面的应用。针对纳米纸在大规模低成本制备、在柔性绿色电子器件中存在的问题进行了分析,并对纳米纸在生物传感中的应用进行了展望。 相似文献
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《中国科学:物理学 力学 天文学》2016,(4)
与传统电子器件的刚性相比,柔性电子器件可弯曲、可延展,在诸如可穿戴设备等应用中显示出不可比拟的优势.现有柔性电子器件通常基于宏观平面设计,限制了其发展.形状记忆聚合物作为一类智能材料,具有形状可控、模量可调等特点,在电子器件方面受到了越来越广泛的关注.将形状记忆聚合物引入柔性电子器件,不仅可以更好地调节柔性电子器件的物理性能,还能使器件具有复杂的宏观三维立体结构,从而显示出更强大的功能.此外,形状记忆聚合物在柔性器件的制备上可以起到独特的作用.本文综述了形状记忆聚合物作为柔性电子基体材料和转印图章的发展过程及研究进展,并对该领域的未来发展方向进行展望. 相似文献
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今天,塑料制品的应用已经非常广泛,许多金属制品已被它取代。但是,塑料也有个“天生缺陷”——不能导电,这就大大限制了它的应用范围。从70年代起,世界上很多科学机构都投入了发明导电塑料的工作。美国费城实验室首先研究出聚乙炔导电塑料。他们把容易失去电子的材料,如钠、钾或锂,或者把容易夺取电子的材料,如卤族硫酸过氯酸,作为杂质掺进塑料中,结果使其分别获得导电机能。他们现在已经研究出许多导电塑料,如聚乙炔衍生物,聚噻吩,聚吡咯等。其中聚乙炔塑料的导电性能比较好,从理论上讲,它的导电率与铜不相上下。导电塑料比金属要轻得多,不需冶炼和在高温条件下加工,所以消耗能源少,而且它的原料也丰富,具有成本低的优点。此外,金属导电是各向同性的,而导电塑料具有各向异性的导电性能。美日等国家已用导电塑料代替半导体材料制造太阳能电池。现在已经制得开路电压为千伏并具有较好转换效率的塑料太阳能电池。而用导电塑料代替铝和镍镉作蓄电池的电极材料,可把现在15公斤重的 相似文献
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在金属表面上,构成硼化物的化合物的硬化法可以延长用于添加了矿物或玻璃的塑料加工工具的寿命。经硬化的工具有很高的硬度、很低的摩擦系数和很好的耐腐蚀性能,从而降低摩耗、延长使用的寿命。这种硬化法是在原材料金属上作成扩散层,它不会剥离,即使形状复杂的工具也可以使之硬化均匀。材料开发公司出卖的这种“硼保”(Borofuse)硬化法最近已经应用于塑料加工工 相似文献
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