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磁性半導體具有特殊的磁電和磁光性質,是先進多功能自旋電子器件的重要候選材料。然而,大多數磁性半導體 - 譬如磁性離子摻雜的稀磁半導體以及EuO、CdCr2S4等非摻雜的本征鐵磁半導體 - 均具有遠低于室溫的磁有序溫度,大大限制了這類材料的潛在應用。因而,如何制備具有室溫以上磁有序溫度且磁、光、電等多種功能屬性耦合在一起的磁性半導體材料是極具挑戰的研究方向。
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全球半導體不僅為智能手機、電腦、汽車和工業設備的各種產品提供了技術支持,同時也創造了人工智能、量子計算和先進無線網絡(包括5G)等新興市場。半導體是推動技術進步的發動機。先進的半導體可以創造更好的產品,帶來更大的需求和銷售收入,進而為開發更先進的半導體增加研發投入,促使新的應用出現。
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半導體是在美國發明的,美國工業今天仍然是市場的領導者。盡管美國的地位在過去幾十年里多次受到挑戰,但由于其驚人的韌性和追趕技術的能力...
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除了機理上的見解之外,本研究還通過概念驗證太陽光電化學檢測超稀釋H 2的方法,進一步證明了在分析生物化學領域中,這種無半導體的LSPR介導的H 2 O 2在Ag NWs上的光電化學的巨大前景PBS中的O 2。沉積在作為工作電極的碳布基材上的Ag NW在太陽光下顯示出極好的靈敏度,達到118μAcm -2 ?mM -1,比在黑暗中測得的電化學對應物的靈敏度高出50%。
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芯片的制作工藝級別一直都是大家非常關注的問題,從2004年的64納米工藝一直升級到現在的5納米工藝,足足用了16年時間之久,如今有消息傳出荷蘭的ASML公司已經完成1nm光刻機設計,說明1nm光刻機有突破了,并預計在2022年開始商用,這消息一出宛如一顆重磅震撼彈般撼動著整個世界。