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有机半导体 2009-06-02 sylar
organic semiconductor[1] 导电能力介于金属和绝缘体之间,具有热激活电导率[2]且电导率在10-10~100S·cm的负一次方范围内的有机物。 有机半导体可分为有机物、聚合物和给体-受体络合物三类。 有机物类包括芳烃、染料、金属有机化合物,如紫精、酞菁、孔雀石绿、若丹明B等。 聚合物类包括主链为饱和类聚合物和共轭型聚合物,如聚苯、聚乙炔、聚乙烯咔唑、聚苯硫醚等。 电
量子阱 2009-06-02 sylar
量子阱是指由2种不同的半导体材料相间排列形成的、具有明显量子限制效应的电子或空穴的势阱。量子肼的最基本特征是,由于量子阱宽度(只有当阱宽尺度足够小时才能形成量子阱)的限制,导致载流子波函数在一维方向上的局域化。在由2种不同半导体材料薄层交替生长形成的多层结构中,如果势垒层足够厚,以致相邻势阱之间载流子波函数之间耦合很小,则多层结构将形成许多分离的量子阱,称为多量子阱。如果势垒层很薄,相邻阱之间的耦
Gan 2009-06-02 sylar
GaN 即氮化镓,属第三代半导体材料。
分析信号 2009-06-02 sylar
analytical signal 指在分析测试中与被测组分某一特性或量相关联的、并可根据它来确定被测组分特性或量的光、电、磁、热响应信号,如光度分析的吸光度,发射光谱分析的光强度,极谱分析的电流等。
波分复用技术 2009-06-02 sylar
波分复用技术(wavelength-division multiplexing, WDM)是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。(引自《环球科学》2007年第一期《“漂白”激光》) 在同一根光纤中同时让两个或两
平板电容器 2009-06-02 sylar
平板电容器由两个彼此靠得很近的平行极板(设为A和B)所组成,两极板的面积均为S,设两极板分别带有+Q,-Q的电荷,于是每块极板的电荷密度为σ=Q/S, ,我们略去极板的边缘效应,把两极板间的电场看成是均匀电场,由高斯定理可得两板间场强为E=σ/ε。=Q/Sε。 ,再由U=∫AB E dl =Ed=Qd/Sε。再根据C=Q/U 得出C=ε。S/d既平板电容公式也就是C=S/4πkd 注:ε。=
软磁铁氧体材料 2009-06-01 sylar
目录·软磁铁氧体材料·特性要求·磁特性参数·磁导率·综上所述·软磁铁氧体的损耗·软磁铁氧体材料Top ·特性要求Top 一.概述: 1.要求: 四高----µi、Q、fr、稳定性(?M、DF); 2.特点:容易获得磁性也容易失去,主要用于高f弱场 二.分类 1.按晶体结构:尖晶石型;平面六角晶系; 2.按材料应用性能分: 1>.高磁导率材料(
集成电路工艺 2009-05-26 sylar
集成电路工艺(integrated circuit technique ) 把电路所需要的晶体管、二极管、电阻器和电容器等元件用一定工艺方式制作在一小块硅片、玻璃或陶瓷衬底上,再用适当的工艺进行互连,然后封装在一个管壳内,使整个电路的体积大大缩小,引出线和焊接点的数目也大为减少。集成的设想出现在50年代末和60年代初,是采用硅平面技术和薄膜与厚膜技术来实现的。 电子集成技术按工艺方法分为以硅
溅射 2009-05-26 sylar
溅射(sputtering)是PVD薄膜制备技术的一种,主要分为四大类:直流溅射、交流溅射、反应溅射和磁控溅射。 原理如下图: 原理:用带电粒子轰击靶材,加速的离子轰击固体表面时,发生表面原子碰撞并发生能量和动量的转移,使靶材原子从表面逸出并淀积在衬底材料上的过程。以荷能粒子(常用气体正离子)轰击某种材料的靶面,而使靶材表面的原子或分子从中逸出的现象。 用途:利用它可使他种基体材料表面获得金
缩微芯片 2009-05-26 sylar
缩微芯片也被称为缩微芯片实验室(laboratory on a chip),是通过采用类似集成电路制作过程中半导体光刻加工的缩微技术,把样品制备、生化反应和检测分析等复杂、不连续的过程全部集成到芯片上,使其连续化和微型化,构建成所谓的缩微实验室(microlab)。