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磁性半导体具有特殊的磁电和磁光性质,是先进多功能自旋电子器件的重要候选材料。然而,大多数磁性半导体 - 譬如磁性离子掺杂的稀磁半导体以及EuO、CdCr2S4等非掺杂的本征铁磁半导体 - 均具有远低于室温的磁有序温度,大大限制了这类材料的潜在应用。因而,如何制备具有室温以上磁有序温度且磁、光、电等多种功能属性耦合在一起的磁性半导体材料是极具挑战的研究方向。
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全球半导体不仅为智能手机、电脑、汽车和工业设备的各种产品提供了技术支持,同时也创造了人工智能、量子计算和先进无线网络(包括5G)等新兴市场。半导体是推动技术进步的发动机。先进的半导体可以创造更好的产品,带来更大的需求和销售收入,进而为开发更先进的半导体增加研发投入,促使新的应用出现。
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半导体是在美国发明的,美国工业今天仍然是市场的领导者。尽管美国的地位在过去几十年里多次受到挑战,但由于其惊人的韧性和追赶技术的能力...
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除了机理上的见解之外,本研究还通过概念验证太阳光电化学检测超稀释H 2的方法,进一步证明了在分析生物化学领域中,这种无半导体的LSPR介导的H 2 O 2在Ag NWs上的光电化学的巨大前景PBS中的O 2。沉积在作为工作电极的碳布基材上的Ag NW在太阳光下显示出极好的灵敏度,达到118μAcm -2 mM -1,比在黑暗中测得的电化学对应物的灵敏度高出50%。
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芯片的制作工艺级别一直都是大家非常关注的问题,从2004年的64纳米工艺一直升级到现在的5纳米工艺,足足用了16年时间之久,如今有消息传出荷兰的ASML公司已经完成1nm光刻机设计,说明1nm光刻机有突破了,并预计在2022年开始商用,这消息一出宛如一颗重磅震撼弹般撼动着整个世界。