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日本开发高浓度回收镓技术     日本  高浓度  回收    技术       2013/6/14
世界上只有少数国家有镓矿石产出,镓和铜、铟、硒等元素均应用于太阳能电池和半导体激光器等新处理、新器件,属于稀缺资源。据日本媒体《日刊工业新闻》报道,日本法政大学明石孝也教授的研究组开发出以高浓度从矿石等物质中提取微量金属镓的技术。除矿石外,利用该技术也可以从废旧电子设备等镓含量较少的物质中回收金属镓。
纳米电子学又前进了一步。一个德国马克斯普朗克学会微结构物理学研究所参与的国际研究团队发现了一个可以用来制作具有非常强导电性硅纳米线的效应:利用铝作为催化剂生成这类纳米线。科学家们发现,硅在这一过程中吸收的铝,大大超过了他们的预期。掺杂的铝含量高,改善了纳米线的导电性。这一效应可用来制造其他高掺杂性的纳米材料。
过去的10年,大功率光纤激光器技术快速从实验室向商业化转移。同传统的二氧化碳激光器技术相比较,光纤激光器技术可以提供高质量、更完美和远距离的激光束,额外的优势还包括高效低能耗、低运营成本、工业化维修和便于生产工艺的自动化。在快速增长的世界激光技术应用市场中,光纤激光技术的市场份额已从2006年的占8%增长到2008年的占10%,2013年有望增长到中30%。
据物理学家组织网2013年5月1日报道,最近,加利福尼亚大学圣芭芭拉分校(UCSB)研究人员开发出一种技术,只用激光就能对量子比特初始化,并实现了多种操纵、读取电子自旋态等。这种方法不仅比传统方法更能实现统一控制,而且功能更多样,为探索新型固态量子系统打开了大门。相关论文发表在最新版的美国《国家科学院学报》上。
美国一直以来在无线通信技术领域领跑全球,是智能手机、无线操作系统、无线应用等主要产业的主导者和垄断者,当前4G的客户群规模超过全球其他国家总和。无线通信产业也成为推动美国经济和就业增长的核心支柱之一。
澳大利亚联邦科工组织2013年4月13日发布报告说,该机构研发出一种激光3D绘图系统,能够迅速完成历史文物古迹的测绘工作。这套名为“Zebedee”的激光3D绘图系统由澳大利亚联邦科工组织下属的自动化系统实验室开发完成,其工作原理是通过激光扫描获得古迹内外的详细测量数据,并自动根据数据绘制出全方位的3D建筑结构和周围环境。自动化系统实验室负责人乔纳森·罗伯特博士表示,激光3D绘图系统对历史文化遗产...
控制调节系统是风电机组的“大脑”。它要对风速变化马上做出反应:若起风暴,在必要时就要关闭机组或必须立即决定如何调整转子叶片,以达最佳发电状态。 德国弗朗恩霍夫风能和能源系统技术研究所(IWES)的科学家们研发出一套可靠的仿真系统,可根据风电机组制造商设计和测试的要求,模拟任何可以想到的实际运行环境,对海上风电机组复杂的控制调节系统在实验室进行测试,以便在投产之前发现和改正软件和硬件错误。与现有的解...
据《西日本新闻》报道,最近日本九州工业大学名誉教授松下照男先生在现有低温超导输电电缆的基础上,通过改善电缆制造过程中超导线材的缠绕方法,成功开发了阻抗更小的高效超导输电电缆。
利用超导体的巨大潜力来发展风能,是欧盟资助的新项目SUPRAPOWER的研究目标。带有超导体的发电机可以将功效提高到10兆瓦,同时减小体积与重量;另外,相比于目前广泛使用的永磁风力电机,超导体电机仅需要不到其1%的稀土。因此超导体可以使风机设备高效、稳固、简洁,并可大大节省原材料、降低建设、运营与维护成本、提高电机的使用寿命。
比利时法兰德斯大区政府宣布将大幅增加对比微电子研究中心(IMEC)的投资。初步将投资1亿欧元,为IMEC兴建450毫米晶圆半导体生产洁净车间,并计划在未来五年帮助其扩展投资到10亿欧元,用于开展450毫米晶圆半导体技术研发。
据物理学家组织网2012年12月6日(北京时间)报道,美国普渡大学和哈佛大学的研究人员推出了一项极为应景的新发明:一种外形如同一颗圣诞树一样的新型晶体管,其重要组件“门”(栅极)的长度缩减到了突破性的20纳米。这个被称为“4维”晶体管的新事物预告了引领半导体工业和未来计算机领域发展的潮流。该研究成果将于12月8日至12日在旧金山举行的国际电子元器件会议上以两篇论文的形式提交。
北京时间2012年7月18日消息,据国外媒体报道,位于加利福尼亚州、体育场大小的美国国家点火装置本月制造出人类历史上能量最大的激光脉冲。2012年7月5日,192束激光融合成一个紫外线激光脉冲,产生500万亿瓦特峰值功率,这比美国在任何特定时刻内使用的总电量还要高1000多倍。
据物理学家组织网近日报道,美国科学家在近日出版的《自然—纳米技术》杂志上宣称,他们打算用真空替代硅电子设备作为电子传输媒介,据此研发出的新式真空管有望突破摩尔定律的藩篱,彻底改变电子学的面貌。
英国南安普顿大学和美国宾夕法尼亚州立大学的科学家携手,首次将半导体芯片嵌入光纤中,制造出一种具有高速光电功能的新型光纤,这种光纤可用于改善通讯技术和其他混合光电技术。相关研究将发表在本月出版的《自然·光子学》杂志上。
据国外媒体报道,近年来,全息电视技术成为业界越来越热门的话题,世界各国也都在全息电视技术的研究方面取得了一定的成果。也许在不久的将来,全息电视就能够出现于我们的现实生活中。近日,比利时一家研究机构提出一种全新的实现方案,或许很快就能够将真正的全息图像呈现到人们的面前。

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