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挑战 EUV!佳能发布新型 2nm 光刻机

最新消息,近日佳能(Canon)发布了一个名为 FPA-1200NZ2C 的纳米压印半导体制造设备,号称通过纳米压印光刻
2023年10月15日
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科技新闻

清华提出震撼世人的EUV光刻厂方案,一文汇总有关信息和论文

EUV光源技术具有极苛刻的要求,需要使用波长仅为13.5纳米的极紫外光源,极紫外光源需要高功率激光与某种材料相互作用
2023年9月16日
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中科大校友成功实现局域量子振荡,达成二维材料能带结构的精确重构,并可广泛用于其他物理体系

图 | 周海彪(来源:周海彪)与传统的扫描 SQUID 显微镜相比,SQUID-on-Tip 有着几纳米的空间分辨率
2023年12月30日
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迎接新周期,发现新范式 | 峰瑞资本2023投资人年度峰会回顾

从更长的时间轴来看,百纳米纳米、一纳米的运动精度几乎是确定的趋势,多场科技希望能够贡献一点自己的力量
2023年12月20日
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【会议通知】ChinaNano 2023 纳米酶分会(8月26-28日,北京)

有关招商招展事宜,请联系联系人:王其祥E-mail: chinanano-exh@nanoctr.cn地址:国家纳米科学中心
2023年6月22日
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【会议通知】ChinaNano 2023 纳米酶分会

Chinese Academy of Sciences, China, xqu@ciac.ac.cn往期推荐纳米酶入选
2023年5月11日
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卡内基梅隆大学教授Gregory V. Lowry做客环境讲坛分享功能性纳米载体促进全球农业可持续发展

聚合物纳米载体在叶面施用后可实现高效吸收和运转。
2023年11月17日
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净水技术新突破!全新纳米海绵能将重金属“一锅端”……

具体而言,研究人员将一种廉价的市售纤维素海绵放置在了掺杂锰的针铁矿纳米颗粒的浆液中。
2023年5月13日
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揭牌!河南增至16家→

本报记者 尹江勇10月15日,中原纳米酶实验室揭牌;10月17日,尧山实验室揭牌。
2023年10月17日
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彩色玻璃和QLED电视,原理是差不多的? | 2023诺贝尔化学奖探秘

人们发现,金属或者半导体材料能够形成宽达几纳米的“盒子”,这为电子的运动赋予了新的可能性。
2023年10月5日
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中央纪委国家监委最新通报!

详情>>●11月24日,在第三届国际新材料产业大会开幕式上,安徽省新材料产业强企业、强园区、大标志性事件公布
2023年11月25日
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从光刻机到纳米压印,半导体行业拐角处的挑战与机遇 | 峰瑞创投对话

而在近年,随着纳米压印对工艺的优化和控制精度上了一个台阶,一度被光刻否定的纳米压印,迎来了高光时刻。
2023年12月7日
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2023年首篇!华南理工大学合作成果登Science!

概述该研究成果针对现有原子分辨率低剂量成像技术的不足,将低剂量成像技术中的样品倾转和电子计量控制方法运用于叠层衍射,在几纳米厚的多种沸石分子筛中实现了优于
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北科大&北工大重磅Science!

近几年来,已经证明一些传统的钙钛矿氧化物系统,掺杂的HfOx铁电系统和二维层状铁电系统可以在逐渐接近亚纳米尺寸的同时
2023年3月24日
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【会议通知】中国生物物理大会—纳米酶分会(7月21日,长沙)

2023中国生物物理大会S17 纳米酶:新一代模拟酶的机遇 与挑战S17 Nanozymes: the
2023年6月14日
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架起创新成果“转化桥梁”!光明区推动中试与创新链产业链同步发展

这里还配备了一间造价高达1500万元的米电波暗室。
2月2日 上午 9:42
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请为纳米酶投票!中国科协2023年重大问题难题初选投票启动

为规避天然酶的内在缺点,纳米酶应运而生。纳米酶是指一类蕴含酶学特性的纳米材料。
2023年5月13日
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纳米酶研究论文入选ACS "Frontiers in Nano-Bio Analysis"虚拟专辑

纳米生物分析技术是对生物体内的组织器官和细胞分子进行纳米级分析的技术。
2023年4月29日
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【技术前沿】涡轮转子用12Cr钢热时效中的显微组织变化研究

图2(a)的未时效材料是回火马氏体组织,数纳米的M2X和数纳米至数百纳米的M23C6高密度分布,在不同视场下
2022年11月27日
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2023年首篇!华南理工大学合作成果登Science!

该研究成果针对现有原子分辨率低剂量成像技术的不足,将低剂量成像技术中的样品倾转和电子计量控制方法运用于叠层衍射,在几纳米厚的多种沸石分子筛中实现了优于
2023年5月15日
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再登Science!华南理工合作成果取得新进展

该研究成果针对现有原子分辨率低剂量成像技术的不足,将低剂量成像技术中的样品倾转和电子计量控制方法运用于叠层衍射,在几纳米厚的多种沸石分子筛中实现了优于
2023年5月12日
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西工大李金山教授课题组《MRL》:纳米片层TiAl合金中长程堆垛有序诱导优异高温塑性

但随着λ下降到纳米级时,片层组织的变形机制将发生转变,引发不同的力学响应。
2023年2月9日
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人工智能时代,看好硅光子!

当然,制造过程的起点与几年来在微电子领域无处不在的硅晶圆相同,它使用标准半导体工厂中的许多制造工具,
2023年12月19日
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Materials:先进的脉冲激光加工技术——新书推荐 | MDPI Books

光谱成像椭圆偏振法允许在多个波长下快速获取数据,并提供实验数据,基于薄膜层模型计算纳米非晶层厚度分布。
2023年5月3日
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诺奖风向标!南大校友罗潇入选2024年斯隆研究奖!

应用电子学与技术物理等,拥有固体微结构物理国家重点实验室、近代声学教育部重点实验室、江苏省高技术研究重点实验室(纳米技术
3月2日 上午 9:46
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官宣!纳米磁珠与生物医学国际学术会议

纳米磁珠是一类由大量纳米磁性颗粒包裹在非磁性介质中组成的从几纳米到几百微米粒径的微纳米球。
2023年2月3日
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Adv. Mater. | 中科院生物物理所高利增课题组设计高活性纳米酶超越天然酶

点击蓝字 关注我们纳米酶是一类蕴含酶学特性的纳米生物催化剂,作为新一代人工酶,纳米酶具有高活性、超稳定
2023年4月26日
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所有研究摩擦的科学家,都有一个最大的梦想:让摩擦消失 | 雒建斌院士

到了18世纪,物理学家库仑做了一个非常有名的装置实验,被称为近代物理大实验之一。
2月22日 下午 7:25
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南京大学谭海仁团队《Nature》再发光电领域新进展

26.4%的全钙钛矿叠层电池和认证效率21.7%的大面积叠层组件,成果入选科技部评选的2022年度“中国科学大进展
2023年6月9日
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节能、增效、降本|V微合金化非调质钢在典型商用车底盘零件上的应用

图2为基于TEM观测到的两种钢基体中沿不同部位析出的纳米级V和Ti的复合碳氮化物析出相,其数量较多、尺寸基本在数纳米范围内
2023年9月7日
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【CC讲坛】人体冻存未来可期

如果将冻存对象换成人体,那就意味着几年以后,或者几千年以后,这个人体如果能复苏的话,就能实现永生了。
2023年6月6日
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澳洲团队实现电信号控制的新型硅量子比特

Morello教授说[2]:“我们小组在年前就已经拥有了优秀的量子比特,但我们想要的是可以用电控制的东西
2023年2月13日
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亮点 | 崭露头角——二维反铁磁材料的追“光”之路

编者按《中国激光》于2023年第1期出版 “纳米光子材料”专题,从多角度、多方位探讨和呈现我国纳米光学材料领域的研究进展
2023年3月9日
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头版!东大这项成果获《科技日报》报道!

“在这块巴掌大小的高分子材料里,我们借助3D打印、纳米加工等技术,盖出模拟人体环境的‘房子’,将人源细胞或干细胞注入其中
2023年10月12日
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验证18年来悬而未解的理论预测,科学家实现非平衡态极化子导热,有望达成电子设备的超快冷却

这一研究的目的是使用高导热系数的纳米材料,包括碳纳米管、氮化硼纳米管和纳米带、以及银纳米线去增强聚合物的导热能力
2023年12月25日
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​北科大/北工大Science:1 纳米,突破极限!

关键问题然而,原子尺度铁电薄膜的深入研究仍存在以下问题:1、现有铁电体系接近亚纳米尺寸,但远不及原子尺度近几年来
2023年3月28日
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关于创业和投资,顶级海外华人学子们都在关心什么? | 峰瑞创投对话

芯片制造就是向微观尺度发展的一个例子,制程工艺经历了从几百纳米、几纳米再到几纳米的进步过程。
2023年9月21日
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明晚央视!山西亮相!

一起走进山西晋中市灵石县王家大院感受山西这片土地悠久的历史文化领悟黄河古韵下非遗技艺的独特韵味聆听《桃花红杏花白》的小曲一缕氤氲,分热闹品尝让人垂涎欲滴的美食观赏富有浓郁地方特色的非遗技艺奇绝表演我们就此开启关于山西的非遗体验之旅
2023年6月2日
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《非遗里的中国》走进山西:体验非遗技艺 感悟晋风晋韵

一起走进山西晋中市灵石县王家大院感受山西这片土地悠久的历史文化领悟黄河古韵下非遗技艺的独特韵味聆听《桃花红杏花白》的小曲一缕氤氲,分热闹品尝让人垂涎欲滴的美食观赏富有浓郁地方特色的非遗技艺奇绝表演我们就此开启关于山西的非遗体验之旅
2023年6月2日
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芯片为什么那么难造?

然而在不断提升的芯片制造精度需求下,微米级的光刻机已经难以满足产业的需求,纳米级的光刻机成为了新的宠儿
2023年8月24日
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芯片为什么那么难造?| 世界发展信息日

然而在不断提升的芯片制造精度需求下,微米级的光刻机已经难以满足产业的需求,纳米级的光刻机成为了新的宠儿
2023年8月24日
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我校物理学院陈学文团队在极端尺度光物理和光场调控方面取得重要进展

近日,我校物理学院陈学文教授带领的量子纳米光子学团队在极端尺度光物理和光场调控的实验研究方面取得重要进展
2022年11月26日
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【材料】山东大学刘阳、陶绪堂课题组Advanced Materials|压片助熔剂法:一种生长功能晶体的通用高产方法

前沿科研成果压片助熔剂法——一种生长功能晶体的通用高产方法随着功能器件向微型化和柔性化的发展需求,一系列新兴功能材料的微/纳米级晶体成为构建新一代功能器件的材料基础
2023年2月15日
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广东石油化工学院李泽胜/余长林AM综述:单原子气凝胶!

根据“凝胶”的基本单位,AAM可分为两类:载体级AAMs(具有微米、纳米或亚纳米的孔结构)和原子级AAMs
2023年1月16日
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【快新闻】54万人真实世界研究,疫苗比感染产生的抗体更有效

收缩水凝胶扩展纳米制造美国卡内基梅隆大学和中国香港中文大学的研究人员开发了一种能利用各种材料创建超高分辨率
2022年12月29日
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世界最“亮”的光,如何而来?

可见光对应的波长在400纳米至760纳米,一个微生物大小则要大于1微米(1 微米=1000 纳米)的量级
2023年3月17日
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IF=24:他发表最新顶刊学术成果!硕士毕业就被破格授予博士学位!

蒙脱石纳米粘土可以复制天然矿物的化学成分。
2023年1月4日
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《Adv. Mater.》:原子气凝胶或单原子气凝胶 - 一个有趣的新概念

根据“凝胶”的基本单位,AAM可分为两类:载体级AAMs(具有微米、纳米或亚纳米的孔结构)和原子级AAMs
2023年1月17日
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脂质体制剂制备工艺及质量控制研究进展

在过去的几年里,脂质体作为载药系统在治疗领域中开展了广泛和深入的研究,国内外已有多种脂质体药物的上市产品
2023年5月30日
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Advanced Materials综述:“单原子气凝胶(SAAs)”,一种新范式材料!

根据“凝胶”的基本单位,AAM可分为两类:载体级AAMs(具有微米、纳米或亚纳米的孔结构)和原子级AAMs
2023年1月16日