碳纳米管光电传感存储器件问世

电荷耦合器件(CCD)与电荷存储器件(Memory)作为现代电子系统中两个独立分支分别沿着各自的路径发展,同时具备光电传感和存储功能的碳基原型器件尚未见报道。近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心联合中科院苏州纳米所、吉林大学,于《先进材料》(Advanced Materials)在线发表了题为《柔性碳纳米管传感—存储器件》的论文。 据悉,科研人员提出一种基于铝纳米晶浮栅的碳纳米管非易失性存储器,具有高的电流开关比、长达10年的存储时间以及稳定的读写操作,多个分立的铝纳米晶浮栅器件具有稳定的柔性使役性能。 中科院金属所研究员孙东明介绍说:“我们首次实现了基于碳纳米管的光学图像传感与图像存储,为新型柔性光检测与存储器件的研制奠定了基础。” 此外,科研人员采用半导体性碳纳米管薄膜为沟道材料,利用均匀离散分布的铝纳米晶/氧化铝一体化结构作为浮栅层与隧穿层,获得高性能柔性碳纳米管浮栅存储器。同时,较薄氧化铝隧穿层可......阅读全文

碳纳米管光电传感存储器件问世

  电荷耦合器件(CCD)与电荷存储器件(Memory)作为现代电子系统中两个独立分支分别沿着各自的路径发展,同时具备光电传感和存储功能的碳基原型器件尚未见报道。近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心联合中科院苏州纳米所、吉林大学,于《先进材料》(Advanced Materials)在

我国科研人实现碳纳米管光电传感存储器件

  电荷耦合器件(CCD)与电荷存储器件(Memory)作为现代电子系统中两个独立分支分别沿着各自的路径发展,同时具备光电传感和存储功能的碳基原型器件尚未见报道。近日,中国科学院金属研究所(以下简称金属所)沈阳材料科学国家研究中心联合中国科学院苏州纳米技术研究所、吉林大学,于《先进材料》在线发表了题

碳纳米管有望实现存储器微型化

  耗电量极低 能以高速记录信息   英国科学家发现,将两根碳纳米管套在一起将能够最终产生使用二进制编码保存信息所需的“1”或“0”状态。   自从1958年发明集成电路以来,计算机产业的发展趋势就是使硬件体积越变越小。如今,英国科学家正在尝试用性能独特的碳纳米管来生产低成本、小体积的存储器

碳纳米管电探针阵列获ZL

  据美国物理学家组织网6月21日报道,美国新泽西理工学院两位科学家改进了制造纳米电探针的方法,制造出一种碳纳米管探针阵列,这项于21日被授予ZL(美国ZL号7,964,143)的技术改良了现有的诊断工具,使纳米电探针能探测到细胞内部电活动的空间变化。   两位ZL人、新泽西理工学

高性能铁电畴壁信息存储器新方法

华南师范大学华南先进光电子研究院教授高兴森团队联合南京大学教授刘俊明等,提出了一种构筑高性能铁电畴壁信息存储器的新方法。相关研究近日发表于《先进材料》。 随着人工智能和大数据等新兴领域的发展,人们对高性能信息技术的需求也日益增长。然而,在当前器件持续微型化的趋势下,传统的信息载体和技术途径在不久

美制成碳纳米管增强型风电叶片

  据美国物理学家组织网8月31日(北京时间)报道,美国科学家日前首次制造出碳纳米管增强聚氨酯风电叶片。与传统材料相比,该材料重量轻、强度大、耐久性好,有望成为制造下一代风力发电机叶片的理想材料。   为了实现进一步扩大风力发电规模,更有效地利用风电资源,不少工程师和科学家都在致力于

我学者基于铝纳米晶制备出柔性碳纳米管存储一体化器件

  电荷耦合器件(CCD)与电荷存储器件(Memory)作为现代电子系统中两个独立分支分别沿着各自的路径发展,同时具备光电传感和存储功能的原型器件尚未见报道。近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心科研人员与国内多家单位合作,在《先进材料》(Advanced Materials)在线发表题

水果保鲜新科技:碳纳米管传感器

  来自麻省理工学院的化学教授TimothySwager和他的团队利用改进过的碳纳米管研制出了一种新型传感器,这种造价只有0.25美元的传感器可以检测出果实在成熟过程中所释放出的一种化学成分——乙烯,将这种碳纳米管传感器放进装有果蔬的装运箱中,通过检测装运箱中的乙烯浓度,工作人员清楚的知晓箱中果蔬的

电涡流位移传感器原理

这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非接触测量对于被测表面不允许接触的情况,或者需要传感器有超长寿命的应用领用意义重大。严格来讲,电涡流测量原理应该属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内

3D碳纳米管计算机芯片问世

  美国研究人员表示,他们使用碳纳米管替代硅为原料,让存储器和处理器采用三维方式堆叠在一起,降低了数据在两者之间的时间,从而大幅提高了计算机芯片的处理速度,运用此方法研制出的3D芯片的运行速度有可能达到目前芯片的1000倍。   研究人员之一、斯坦福大学电子工程学博士候选人马克斯·夏拉克尔解释道,阻

电涡流传感器功能作用

  电涡流传感器 型号;HAD-85811-00+85745-00   电涡流传感器是基于涡流效应的原理制成的非接触式位移传感器.该传感器由探头、加长电缆、前置器组成一套用来测量旋转机械轴的各种运行状态参数:如轴的径向振动、轴向位移、转速、偏心、差胀等。    本系列传感器与美国本特利公司720

电涡流传感器的过程

当被测金属与探头之间的距离发生变化时,探头中线圈的Q值也发生变化,Q值的变化引起振荡电压幅度的变化,而这个随距离变化的振荡电压经过检波、滤波、线性补偿、放大归一处理转化成电压(电流)变化,最终完成机械位移(间隙)转换成电压(电流)。由上所述,电涡流传感器工作系统中被测体可看作传感器系统的一半,即一个

电涡流振动传感器工作原理

RSW3300系列电涡流振动传感器是专门为国内及国际市场中使用美国本特利(BN)公司3300、3300XL系列的客户研发设计的产品。ф5、ф8、ф11的该系列可实现与本特利3300、3300XL系列同型号产品的分部件互换。RSW3300系列电涡流传感器采用更新工艺技术及零件组件,频响更高、性能稳定、

电涡流传感器的影响

被测体材料对传感器的影响传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器

我国科学家在铁电隧道结存储器研究中获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519161.shtm

微电子所在阻变存储器与铁电FinFET研究中取得进展

  近日,2018国际电子器件大会(IEDM)在美国旧金山召开。会上,中国科学院院士、中国科学院微电子研究所研究员刘明团队展示了28纳米嵌入式阻变存储器可靠性优化以及基于HfZrO铁电FinFET器件的最新研究成果。  对于新型存储器RRAM,初始电形成过程会增加电路设计复杂度,带来可靠性问题,一直

铁电随机存储器FRAM在动力电池管理上的应用

电池管理系统(Battery Management System, 即BMS)主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下:在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池

电涡流传感器有些什么特点

电涡流位移传感器能动态、非接触地测量被测金属导体与探头端面的相对振动位移(如轴振动等)。电涡流位移传感器能静态、非接触地测量被测金属导体与探头端 面的相对位移(如轴向位移、胀差等)。在工程振动中,旋转机械和往复式运转机械的运行状态及运行故障分析,采用振动监测是最具权威性的方法,它最具有时实 性。对于

电涡流位移传感器的工作原理

电涡流测量原理是一种非接触式测量原理。这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非接触测量对于被测表面不允许接触的情况,或者需要传感器有超长寿命的应用领用意义重大。严格来讲,电涡流测量原理应该属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的

电涡流传感器的工作原理

电涡流传感器的工作原理:根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。电涡流传感器系统以其独特

德科学家使用碳纳米管研发气敏传感器

  德国慕尼黑工业大学的研究人员正在研发一种低成本、可用于大规模工业生产的气敏传感器,可安装到食品包装袋内部用于评估食品的新鲜程度,或者应用于空气质量无线监测中。这种元件使用碳纳米管制造,就像墨水一样被喷射到塑料包装或其它基板上。   由慕尼黑工业大学研究人员研发的这种碳纳米管气敏传感器融合了多种

美国科学家将逻辑与存储芯片结合构建“多层”芯片

  斯坦福大学工程师开发出的四层“多层芯片”原型。底层和顶层是逻辑晶体管,中间是两层存储芯片层。垂直的管子是纳米级的电子“电梯”,连接逻辑层和存储层,让它们能一起工作解决问题。  左边是目前的单层电路卡,逻辑与存储芯片分隔在不同区,通过电线连接。就像城市街道,由于数据在逻辑区和存储区来来回回地传输,

半导体所在柔性自驱动气体传感与显示系统研究中获进展

  柔性可穿戴电子设备的飞速发展与商业化应用,加快了能源存储器件的变革与升级。为了良好的匹配可穿戴电子器件,所使用的能源存储器必须具备安全性高、体积小、寿命长、易集成化、功率密度高等特点。鉴于以上要求,平面微型电容器成为最佳的供能器件的选择。但单个的电容器电压窗口较小,能量密度较低,很难连续不间断地

安装电涡流位移传感器要注意什么?

工业生产中在使用电涡流位移传感器测量设备时,由于是短时间临时测量,因此往往不会注意电涡流位移传感器的正确安装,引起显著的测试误差,给振动故障诊断和轴系平衡带来麻烦。为了提高设备振动测试的正确性和可靠性。下面申思测控小编介绍下电涡流位移传感器的正确安装方法及要点。电涡流位移传感器的安装应注意如

电涡流传感器的原理及适用

   根据电涡流效应制成的传感器。线圈有高频电流通过,当线圈的磁场存在导体上时,由交变磁场的作用使导体内产生电涡流。    而电涡流产生的磁场能够削弱线圈的磁场,从而使线圈的电感量变小。    可以用其来测量位移、转速等物理量。如题目说的测量汽轮机转速,在汽轮机的测速盘上装个电涡流传感器,然

DWQZ电涡流传感器的安装调试

(一)探头安装的一般步骤1.根据测量部位的量程、安装空间的环境和尺寸、被测体材料等特性选定传感器,并检查传感器各部分外观是否完好、各部分是否配套。通常成套订购的传感器,在出厂时提供检验单、检验单上注明了配套校准的传感器各部分型号、编号,可据此与产品上的标记核对。然后在传感器的探头、延伸电缆(如果有)

电涡流传感器测量原理是什么

电涡流测量原理是一种非接触式测量原理。这种类型的传感器特别适合测量快速的位移变化,且无需在被测物体上施加外力。而非接触测量对于被测表面不允许接触的情况,或者需要传感器有超长寿命的应用领用意义重大。严格来讲,电涡流测量原理应该属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的

数字电涡流传感器的技术特点

   传感器探头里有小型线圈,由控制器控制产生震荡电磁场,当接近被测体时,被测体表面会产生感应电流,而产生反向的电磁场。    这时电涡流传感器根据反向电磁场的强度来判断与被测体之间的距离。    注意:电涡流传感器要求被测体必须是导体。    数字电涡流传感器的特点:    1、可与电涡流

电涡流传感器的原理是什么

电涡流原理:电涡流传感器工作原理是电涡流效应。当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频信号,该信号通过电缆送到探头的头部,在头部周围产生交变磁场H1。如果在磁场H1的范围没有金属导体接近,则发射到这一范围内的能量都会被释放;反之,如果有金属导体接近探头头部,则交变磁场H1将在导体的表面产生电

本特利bently电涡流传感器工作原理

  本特利bently电涡流传感器工作原理   一、本特利bently电涡流传感器常用分类    我们常接触到的本特利bently涡流传感器有直径5mm涡流传感器、8mm涡流传感器、11mm涡流传感器、14mm涡流传感器、25mm涡流传感器、50mm差胀传感器、3300耐高温电涡流传感器几种,其