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  • 薄膜晶體管的概念概述

    TFT是在基板 (如是應用在液晶顯示器,則基板大多使用玻璃) 上沉積一層薄膜當做通道區。 大部份的TFT是使用氫化非晶硅 (a-Si:H) 當主要材料,因為它的能階小于單晶硅 (Eg =1.12eV),也因為使用a-Si:H當主要材料,所以TFT大多不是透明的。另外,TFT常在介電、電極及內部接線使用銦錫氧化物 (ITO) ,ITO則是透明的材料。 因為TFT基板不能忍受高的退火溫度,所以全部的沉積制程必須在相對低溫下進行。如化學氣相沉積、物理氣相沉積 (大多使用濺鍍技術) 都是常使用的沉積制程。如要制作透明的TFT,第一個被研究出來的方法是使用氧化鋅材料,此項技術由奧勒崗州立大學的研究員于2003年時發表。 很多人都知道薄膜晶體管主要的應用是TFT LCD,液晶顯示器技術的一種。晶體管被制作在面板里,這樣可以減少各pixel間的互相干擾并增畫面穩定度。大略是從2004年開始,大部份便宜的彩色LCD屏幕都是使用TFT技......閱讀全文

    薄膜晶體管的概念概述

      TFT是在基板 (如是應用在液晶顯示器,則基板大多使用玻璃) 上沉積一層薄膜當做通道區。  大部份的TFT是使用氫化非晶硅 (a-Si:H) 當主要材料,因為它的能階小于單晶硅 (Eg =1.12eV),也因為使用a-Si:H當主要材料,所以TFT大多不是透明的。另外,TFT常在介電、電極及內部

    薄膜晶體管的原理簡介

      薄膜晶體管是一種絕緣柵場效應晶體管.它的工作狀態可以利用 Weimer 表征的單晶硅 MOSFET 工作原理來描 述.以 n 溝 MOSFET 為例,物理結構如圖 2. 當柵極施以正電壓時,柵壓在柵絕緣層中產生電場,電力線由柵電極指向半導體表面,并在表面處產生感應電 荷.隨著柵電壓增加,半導體表

    薄膜晶體管的發展前景

      薄膜晶體管是場效應晶體管的種類之一,大略的制作方式是在基板上沉積各種不同的薄膜,如半導體主動層、介電層和金屬電極層。薄膜晶體管對顯示器件的工作性能具有十分重要的作用.  未來 TFT 技術將會以高密度,高分辨率,節能化,輕便化,集成化為發展主流,從本文論述的薄膜晶體管發展 歷史以及對典型 TFT

    薄膜晶體管的歷史及現狀

      人類對 TFT 的研究工作已經有很長的歷史. 早在 1925 年, Julius Edger Lilienfeld 首次提出結型場效應晶體管 (FET) 的基本定律,開辟了對固態放大器的研究.1933 年,Lilienfeld 又將絕緣柵結構引進場效應晶體管(后來被稱為 MISFET).1962

    概述幾種典型層析方法概念

      吸附層析  利用吸附層析介質表面的活性分子或活性基團,對流動相中不同溶質產生吸附作用,利用其對不同溶質吸附能力的強弱而進行分離的一種方法,稱之為吸附層析。  分配層析  被分離組分在固定相和流動相中不斷發生吸附和解吸附的作用,在移動的過程中物質在兩相之間進行分配。利用被分離物質在兩相中分配系數的

    概述阿拉伯糖的概念

      阿拉伯糖(arabinose)常與其他單糖結合,以雜多糖的形式存在于植物果漿、膠體、半纖維素、果膠酸,松柏科樹木心材,細菌多糖,以及某些糖苷中。阿拉伯糖有八種異構體,如β-D-阿拉伯糖、β-L-阿拉伯糖等。阿拉伯糖工業產品主要有兩種:D-阿拉伯糖可通過降解D-葡萄糖獲得,自然界較為少見,主要出現

    pH復合電極的概念及相關知識概述

    什么是pH復合電極(1):電極球泡:它是由具有氫功能的鋰玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在O.1~0.2mm左右,電阻值

    基于新型碳納米管的薄膜晶體管問世

      據美國物理學家組織網2月17日(北京時間)報道,最近,科學家研制出了金屬性和半導體性之間平衡達到最優化的新式碳納米管,并使用這種納米管制造出了薄膜晶體管(TFT),未來有望研制出諸如電子書和電子標簽等高性能、透明的柔性設備。   日本名古屋大學的科學家孫東明(音譯)和同事以及芬

    寧波材料所在無結薄膜晶體管領域取得重要進展

      最近,國外科研人員報道了一種新型的無結納米線晶體管(Nature Nanotechnology. 5, 225 (2010))。這種晶體管源極和漏極與溝道區之間沒有結的存在。相比傳統的結型晶體管,無結晶體管的源極、漏極與溝道共用一根重摻雜的硅納米線,從而大大簡化了傳統器件的制備工

    復旦大學等揭示有機薄膜晶體管穩定性機理

      復旦大學信息科學與工程學院副教授仇志軍與教授劉冉領導的團隊,在揭示有機薄膜晶體管性能穩定性機制上取得突破性進展,提出一種水氧電化學反應與有機薄膜載流子相互作用的統一理論模型,這有望加速柔性電子領域的大規模應用。相關論文近日在《自然—通訊》上發表。   從2008年起,復旦大學聯合瑞典烏普薩拉大

    我國研制的ITO薄膜晶體管實現EPSC、PPF、STDP三種突觸功能

      “人工智能(AI)”是在上世紀50年代提出的,經歷了緩慢的發展時期。然而,自2016年“AlphaGo”問世以來,目前AI已經成為了全球的研究熱點之一,備受關注。值得注意的是,現有的AI技術主要基于傳統馮·諾依曼架構,需要采用較為復雜的計算機代碼才能實現,其計算模塊與存儲模塊相分離,因此其并行運

    化學所有機薄膜晶體管及柔性電路溶液法制備研究獲進展

      OTFT器件結構與制備示意圖及當期《先進材料》封面?  有機薄膜晶體管(OTFT)由于在輕薄、低成本和柔性有機電子產品方面的廣闊應用前景而成為有機電子學中的前沿研究。隨著OTFT二十年來的迅猛發展,其性能指標已經初步滿足實用化要求。但OTFT仍然存在著性能、穩定性和成本等方面的諸

    蘇州納米所印刷碳納米管薄膜晶體管研究取得進展

      印刷電子技術是最近5年來才在國際上蓬勃發展起來的新興技術與產業領域,印刷電子技術成為當今多學科交叉、綜合的前沿研究熱點。高性能新型印刷電子墨水的研制成為印刷電子技術最關鍵的技術之一。半導體碳納米管與其他半導體材料相比不僅尺寸小、電學性能優異、物理和化學性質穩定性好,而且碳納米管構建的晶體管等電子

    廣東開發出高性能銅銦硒納米材料及薄膜晶體管

    相關研究以封面文章的形式發表于Chemistry of Materials  近日,廣東省科學院半導體所新型顯示團隊開發出高性能環境友好型銅銦硒納米材料并成功應用于薄膜電子器件。相關研究以封面文章的形式發表于Chemistry of Materials。廣東省科學院半導體所龐超博士為該論文第一作者,

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        相關研究以封面文章的形式發表于Chemistry of Materials  近日,廣東省科學院半導體所新型顯示團隊開發出高性能環境友好型銅銦硒納米材料并成功應用于薄膜電子器件。相關研究以封面文章的形式發表于Chemistry of Materials。廣東省科學院半導體所龐超博士為該論

    寧波材料所在人造神經網絡技術領域取得進展

      神經元晶體管(vFET)作為一種多功能、智能化的晶體管,在人造神經網絡應用中起著重要的作用。這類晶體管是通過電容耦合效應計算多端輸入信號的加權和,來控制晶體管的導通和截止,能量消耗少,非常類似于人工神經元器件的工作模式。這類器件是在傳統硅基電路的基礎上發展起來的,采用復雜的CMOS 工藝制作

    OTFT將成為下一代平板顯示核心技術

      目前有機薄膜晶體管(OTFT)的綜合性能已經達到商用非晶硅水平,其鮮明的低生產成本和高功能優點已顯示出巨大的市場潛力和產業化價值。有機薄膜晶體管將很快成為新一代平板顯示的核心技術。  將成新一代平板顯示核心技術  有機薄膜晶體管(OTFT,organic thin film transistor

    內分泌的概念和相關概念

    內分泌 (internal secretion)是外分泌的對應詞,是由C·Bermard(1859)所命名,即機體組織所產生的物質不經導管而直接分泌于血液(體液)中的現象。包括4個概念:1)內分泌;2)內分泌系統;3)“內分泌紊亂”的簡稱;4)“內分泌系統疾病”的簡稱。1)內分泌是一生理學名詞;機體

    化學所等在溶液法制備有機薄膜晶體管方面取得系列進展

      在中國科學院、科技部、國家自然科學基金委的大力支持下,化學研究所有機固體院重點實驗室的科研人員與上海有機化學研究所、英國劍橋大學、澳大利亞莫納什大學、澳大利亞光源和美國SLAC加速器實驗室的科研人員合作,在高性能半導體材料與器件方面取得系列進展,相關結果分別發表在J. Am. Chem. S

    美研制出最快有機薄膜晶體管-為透明電子設備鋪路

      這個郵票大小的玻璃上的透明晶體管,運行速度已經能夠媲美某些硅晶體管。   據物理學家組織網1月9日(北京時間)報道,美國內布拉斯加林肯大學和斯坦福大學的科學家,制造出了目前世界上運行最快的有機薄膜晶體管,證明了該技術在制造高清顯示設備以及透明電子設備上的巨大潛力。相關論文發表在1月8日出版的《

    蘇州納米所印刷碳納米管晶體管與CMOS電路研究獲進展

      由于碳納米管具有獨特的電學性能、機械性能、優越的物理和化學穩定性以及容易墨水化,使得碳納米管成為印刷薄膜晶體管,尤其是印刷柔性薄膜晶體管最理想的半導體材料之一。盡管半導體碳納米純化技術已日趨成熟,但高純度半導體碳納米管的可印刷墨水批量化制備、碳納米管的準確定位和高性能n型印刷碳納米管晶體管的構建

    抗體的概念

    抗體(antibody)是指機體由于抗原的刺激而產生的具有保護作用的蛋白質。它(免疫球蛋白不僅僅只是抗體)是一種由漿細胞(效應B細胞)分泌,被免疫系統用來鑒別與中和外來物質如細菌、病毒等的大型Y形蛋白質,僅被發現存在于脊椎動物的血液等體液中,及其B細胞的細胞膜表面。抗體能識別特定外來物的一個獨特特征

    混倍性的概念

    是指在同一個體中二倍性組織與非二倍性組織混存的現象(B.Nemec,1931),此時稱該個體稱為混倍體(mixoploid)。這種個體的染色體數仍表現為多倍性的和異倍性的變化。用秋水仙素處理引起體細胞的染色體數加倍時,二倍性細胞和多倍性細胞也往往混在一起。通常在菠菜的根尖上可看到混倍性。在昆蟲中,有

    多精入卵的概念

    多精入卵(polyspermy),指某些超級精子會有效越過雌性身體的防衛,以致于同一時間不只一個精子刺破同一個卵子。但是即便是多個精子同時進入卵細胞中,最后能跟卵子卵核結合的只有一個精核,其他入卵的精子最終都會消失掉。

    分泌的概念

    從生物體的某些細胞、組織或器官里產生出某種物質;巖石中的裂隙逐漸被流動的礦物溶液填滿。

    厭氧菌的概念

      厭氧菌尚無公認的確切定義,但通常認為這是一類只能在低氧分壓的條件下生長,而不能在空氣(18%氧氣)和(或)10%二氧化碳濃度下的固體培養基表面生長的細菌。按其對氧的耐受程度的不同,可分為專性厭氧菌、微需氧厭氧菌和兼性厭氧菌。

    景深的概念

    景深(DOF),是指在攝影機鏡頭或其他成像器前沿能夠取得清晰圖像的成像所測定的被攝物體前后距離范圍。光圈、鏡頭、及焦平面到拍攝物的距離是影響景深的重要因素。

    構象的概念

    構象(conformation),有機化學的一個重要概念。最簡單的構象分析建立在乙烷分子上。最重要的構象分析則是建立在環己烷上的構象分析。

    色溫的概念

    色溫是表示光線中包含顏色成分的一個計量單位。從理論上說,黑體溫度指絕對黑體從絕對零度(-273℃)開始加溫后所呈現的顏色。黑體在受熱后,逐漸由黑變紅,轉黃,發白,最后發出藍色光。當加熱到一定的溫度,黑體發出的光所含的光譜成分,就稱為這一溫度下的色溫,計量單位為“K”(開爾文)。

    COD的概念

    化學需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中,能被強氧化劑氧化的物質(一般為有機物)的氧當量。在河流污染和工業廢水性質的研究以及廢水處理廠的運行管理中,它是一個重要的而且能較快測定的有機物污染參數

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