完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 晶體
文章:556個 視頻:107個 瀏覽:35542次 帖子:148個
全面解析電子背散射衍射技術(shù):原理、應(yīng)用與未來趨勢
EBSD技術(shù)概述電子背散射衍射(EBSD)是一種尖端的材料分析技術(shù),它依托于高能電子與材料表面晶體結(jié)構(gòu)的交互作用,通過捕捉和解析由此產(chǎn)生的背散射電子的衍...
微觀結(jié)構(gòu)的重要性在材料科學(xué)領(lǐng)域,組織結(jié)構(gòu)是指構(gòu)成材料的微觀結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)包括但不限于晶粒的大小、形狀、分布以及晶粒的取向等。這些微觀特征直接影響材料的宏...
在電子制造領(lǐng)域,錫須是一種常見的物理現(xiàn)象,表現(xiàn)為在錫質(zhì)表面自發(fā)生長的細(xì)長晶體。這些晶體類似于晶須,能在多種金屬表面形成,但以錫、鎘、鋅等金屬最為常見。錫...
電子背散射衍射晶體學(xué)織構(gòu)分析與數(shù)據(jù)處理
晶體的取向,即晶體坐標(biāo)系(CCS)相對于樣品坐標(biāo)系(SCS)的定位,對于理解材料的物理和化學(xué)性質(zhì)具有決定性的作用。晶體取向不僅影響材料的力學(xué)性能,如強度...
2025-01-07 標(biāo)簽:晶體材料數(shù)據(jù)處理 226 0
典型的VCSEL 結(jié)構(gòu)主要由p型 DBR、n 型 DBR與光學(xué)共振腔所組成。上下 DBR提供縱向的光學(xué)共振腔,然而在橫方向的電流局限與光學(xué)局限上仍需進(jìn)一...
半導(dǎo)體晶體在生長和加工過程中會產(chǎn)生多種結(jié)構(gòu)缺陷,這些缺陷對集成電路(IC)器件的性能和合格率有著重要影響。因此,對晶體缺陷的觀察、檢測及研究至關(guān)重要。硅...
愛普生FC1610AN晶體助力網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時鐘立即下載
類別:電子資料 2024-08-20 標(biāo)簽:晶體網(wǎng)絡(luò)設(shè)備愛普生 93 0
石墨烯發(fā)現(xiàn)到鳥糞摻雜石墨烯,未來將會如何?
引言 麻省理工學(xué)院的Pablo Jarillo-Herrero教授(曹原的導(dǎo)師)團隊在《Nature》上發(fā)表了題為《The Discovery That...
本文旨在介紹人類祖先曾經(jīng)使用過納米晶體的應(yīng)用領(lǐng)域。 ? 納米技術(shù)/材料在現(xiàn)代社會中的應(yīng)用與日俱增。納米晶體,這一類獨特的納米材料,預(yù)計將在液晶顯示器、發(fā)...
晶體生長相關(guān)內(nèi)容——晶型控制與襯底缺陷
晶體生長在分析晶體生長時,我們需要考慮多個關(guān)鍵因素,這些因素共同影響著晶體生長的質(zhì)量和進(jìn)程。本文介紹了晶體生長相關(guān)內(nèi)容,包括:雜對晶格硬度變化影響、碳化...
金剛石因其優(yōu)異的機械、電學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性能,展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。然而,目前工業(yè)上通過高溫高壓法批量生產(chǎn)的單晶金剛石尺寸通常小于10毫米,這極大限制了其...
北大潘鋒ACS Nano:高熵巖鹽表面層穩(wěn)定超高鎳單晶正極
【研究背景】 近年來,電動汽車、儲能電網(wǎng)和消費電子等領(lǐng)域?qū)Ω吣芰棵芏取㈤L壽命鋰電池的需求不斷增加,推動了超高鎳單晶層狀氧化物作為下一代鋰電正極材料的研究...
硅原子之間的共價鍵使硅晶體表現(xiàn)出較高的硬度,同時具有脆性的特點。 ? 硅屬于原子晶體,其原子之間通過共價鍵相互連接,形成了空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。在這種結(jié)構(gòu)中,原...
激光束能投射陰影,科學(xué)家顛覆傳統(tǒng)認(rèn)知
??? 光及其與物質(zhì)的各種相互作用的研究,幾個世紀(jì)以來一直是科學(xué)探究的基石。從早期對反射和折射現(xiàn)象的觀察,到更復(fù)雜的衍射和偏振現(xiàn)象,我們對光的理解不斷演...
銻化鎵晶體在半導(dǎo)體技術(shù)中的應(yīng)用
銻化鎵是一種化合物晶體,化學(xué)式為GaSb。它由鎵(Ga)和銻(Sb)兩種元素組成。在半導(dǎo)體材料的研究與應(yīng)用領(lǐng)域中,銻化鎵(GaSb)晶體以其獨特的電子和...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |