8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Нано -кондуктивные материалы и устройства Нано -материальные нано -фрибкие мембранные мембраны химический сырье Другие науки и технология Профессиональная наука и технология НАТО.

Цена: 1 013руб.    (¥47.9)
Артикул: 18599142549

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:化学工业出版社旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥103.22 181руб.
¥681 437руб.
¥9191руб.
¥73.51 554руб.

Название продукта:

Нано -символ -институт материал и устройство 

Рекомендуемые слова:

 

Автор:

Сяоки отредактировал 

Цены:

58.00 

Наша цена:

49.3

Скидка:

0.85

ISBN:

978-7-122-16655-5 

масса:

424 грамм 

Издательство:

Химическая промышленность пресса


формат:

16 

Фрагментация:

квартира 

Время публикации:

2013 июль 

Издание:

Номер страницы:

256 

Время печати:

Nano -Semiconductor имеет странные характеристики и необычайные специальные функции, которые не сопоставимы с обычными полупроводниками. такие как нано -информационная промышленность, индустрия охраны окружающей среды Nano и наномальная промышленность.
Эта книга стремится всесторонне и систематически объяснять особую производительность нано -символов и ее применения в области информации (нано -оптическая, наноэлектроника), энергия, окружающая среда, датчика и биотехнология. мир.
Эта книга может быть использована в качестве учебников для студентов и выпускников для большинства материалов и инженерии, конденсированной физики, микроэлектроники и твердой электроники. Полем

Глава 1 Введение/ 1
1.1 Определение материалов Nano -Semiconductor 1
1.2 Основные особенности материалов Nano -Seciemonductor 1
1.2.1 Эффект квантового размера 2
1.2.2 Эффект небольшого размера 2
1.2.3 Эффект поверхности и интерфейса 3
1.2.4 Эффект проникновения квантового туннеля 4
1.2.5 Эффект блокировки Кулуна 4
1.2.6 Эффект квантового интерференции 5
1.2.7 Двухмерный электронный газ и квантовый эффект 5
1.3 Специальный характер нано -символизированных материалов 6
1.3.1 Оптические особенности 6
1.3.2 Оптическая каталитическая особенность 7
1.3.3 Характеристики оптического преобразования 8
1.3.4 Электрические особенности 8
1.3.5 Поверхностная активность и чувствительные характеристики 9
1.4 Влияние технологии Nano -Seciemonductor на различные области 9
1.4.1 Нано -электроника и нано -полупроводниковые электронные устройства 9
1.4.2 Nano -Semiconductor Оптоэлектронное устройство 10
1.4.3 Nano Energy Technology 12
1.4.4 Нанотехнология окружающей среды 13
1.4.5 Технология Nano Sensing 14
1.4.6 Nano -Biotechnology 14
Ссылки 15

Глава 2 с низким уровнем лазерного материала и устройства/ 16
2.1 Краткий обзор разработки полупроводниковых лазеров 16
2.1.1 Полупроводниковые лазеры трехмерной однородности и гетерогенной структуры 16
2.1.2 Полупроводниковый лазер в двухмерной квантовой структуре 17
2.1.3 Один -мерная квантовая линия, нулевая квантовая точка -полу -контактный лазер 18
2.2 Полупроводниковая лазерная база 18
2.2.1 Эффект плотности состояния и квантового ограничения 18
2.2.2. Поглощение света, комбинированная плотность состояния, квази -рисовая степень энергии и изменение распределения числа частиц 18
2.2.3 Ограничения кредита и световой волны 19
2.2.4 Лазерные пороговые условия 20
2.2.5 Основные параметры производительности и их характеристики полупроводникового лазера 20
2.3 УФ -до видимого света квантовой ловушки лазерные материалы 20
2.3.1gan базовый лазерный материал и устройство 21
2.3.2ALGAINP Красного лазерного материала и устройства 27
2.4 рядом с квантовой ловушкой полосой.
2.4.1 Длина короткой волны Альгаас/Гаас Лазерный материал 27
2.4.2 длинная длина волны базового лазерного материала 28
2.4.3980nm ingaas/gaas штамм квантовых лазерных материалов 28
2.52 ~ 3μВ M -INFRARED BAND LASE LASE MATARIL 29
2.5.1gainassb/algaassb Quantum Trap Laser Mapern 29
2.5.2IS/штамм IngaASP Квант -лазерный материал 29
2.6 Чжунгуанский инфракрасный квантовый материал.
2.6.1 Состояние разработки и тенденция квантового лазера 29
2.6.2 Принципы работы квантового класса Лазер 32
2.6.3 Структура и характеристики квантового лазера 38
2.7 Ультрафиолетовая полоса -ZINC Oxide Line Array Laser 45
2.7.1 Теория волнения оксида нано -цинка 46
2.7.2 Расширение расширения массива квантовой линии оксида цинка 46
2.7.3 Лазерный лазер для квантовой линии оксида цинка 49
Ссылки 52

Глава 3 Нано Электронные материалы и устройство/ 57
3.1 От микроэлектроники до Nano -Electronics 57
3.1.1 Мур Закон микроэлектроники 57
3.1.2 Рождение Nano Electronics 58
3.1.3 Исследовательский фонд для нано -электроники 59
3.2 Нано -электронные материалы и устройства 61
3.2.1 Нано -электронные материалы и его применение 61
3.2.2 Разработка электронных устройств 61
3.2.3 Нано -электронные устройства и его исследовательский контент 62
3.3 Устройство CMOS на основе Nano -Silicon CMOS 63
3.3.1. Шаг технологии интегрированной схемы MOS на основе кремния в Nano -Scale 63
3.3.2 Задача, стоящая перед устройством Nano CMOS 63
3.3.3 Структура устройства CMOS на основе NANO -SILICON 64
3.3.4 Nano -silicon CMOS Процесс 68
3.3.5 Квантовой эффект кремния CMOS -устройства 70
3.3.6 Новое устройство CMOS и его интегрированная технология 71
3.4 твердое нано нано электронное устройство 74
3.4.1 Основные типы и характеристики квантовых электронных устройств 74
3.4.2 Устройство прохождения туннеля резонанса 74
3.4.3 Одно электронное устройство 78
3.4.4 Углеродные нанотимальные трубы Взаимосвязь и его полевой транзистор 83
Ссылка 95

Глава 4 Nano -Semiconductor Vitamin Sensor/ 99
4.1 Классификация датчика чувствительного к полупроводнику газа 99
4.1.1 Применение и классификация датчика Minensing QI 99
4.1.2 Классификация полупроводникового газа датчика 99
4.2 Структура и принцип работы датчика чувствительного полупроводникового газа 100
4.2.1 Структура полупроводникового газообразного датчика 100
4.2.2
4.3 Nano SNO2 Тонкоплентный газовый датчик 101
4.3.1 Nano SNO2 Тонкоплентный газовый датчик 102
4.3.2 Dad -nano sno2 Тонкоплентный газовый датчик 103
4.3.3 Множественные наборы нано SNO2 тонко -фильм -чувствительного датчика 106 в нескольких группах оксидного композита 106
4.4 Новый Nano -Semiconductor Gas -чувствительный материал и датчик 106
4.4.1 Nano In2O3 -чувствительный датчик 106
4.4.2 Nano -nio Qi -чувствительный датчик 109
4.4.3 Nano Zno Qiensin Sensor 110
4.4.4 Nano TiO2 Qi -чувствительный датчик 117
4.4.5 Скорость камня -обработанная железа кислота (MFE2O4) Нано -карманный газовый датчик 119 119
4.4.6.
4.4.7 Nano WO3, чувствительный к газому датчику 124
4.4.8 Nano -zns Gas Sensive Destinor 128
Ссылки 130

ГЛАВА 5 краситель -чувствительные солнечные элементы/ 134 на основе полупроводниковых наноматериалов
5.1 Dye -Sensitized Profile 134
5.1.1 Состояние разработки и новое направление солнечных элементов 134
5.1.2 Красительно -чувствительные характеристики солнечных батарей и перспективы индустриализации 135
5.2 Структура композиции солнечных батарей с окрашиванием 136
5.2.1 Guangdi Extra 136 с нано -структурой
5.2.2 Электролитическая система 137
5.2.3 Агент сенсибилизации красителя 137
5.2.4 Пара электродов 137
5.3 Принцип работы солнечных элементов, подвергшихся сенсибилизованному красителю 137, 137
5.3.1 Полупроводник 溶 Интерфейс решения 137
5.3.2 Краситель -чувствительная полупроводниковая поверхность и индуцированное светом разделение заряда 138
5.3.3
5.4 Dye -чувствительный солнечный батарец на основе нано -структуры Tio2.
5.4.1 Разработка солнечных элементов Sensization TiO2 TiO2 TiO2 141
5.4.2 Multi -Hole TiO2 нанокристаллическая тонкая пленка DSC141
5.4.3 Один -димерный нано2 -структуру -нано -структуру -сенсибилизированный солнечный элемент 142
5.4.4tio2 Nano структура ядерной оболочки DSC153
5.4.5TiO2 QUANTUM DOT -чувствительная нано -структура DSC155
5.5 Dye -чувствительный солнечный батарец на основе Zno Nano -Structure Light Anode 163
5.5.1.
5.5.2zno Nano -Grain Film DSC163
5.5.3zno Nano -проводка DSC164
Ссылки 171

Глава 6 Nano -Seciemonductor Photosacoi Материалы и оптические каталитические технологии/ 175
6.1 Оптическая каталитическая технология применение 175
6.1.1 Применение светового катализа в управлении окружающей средой 175
6.1.2 Оптическое каталитическое разложение водорода 175
6.1.3 Оптические антибактериальные 176
6.1.4 Оптическая каталитическая экстракция драгоценных металлов 176
6.1.5 Оптический синтез 176
6.2 Основной принцип нано -символического фотокатализатора 177
6.2.1 Стимуляция стремления 177
6.2.2 Процесс Devision 178
6.2.3 Механизм полупроводящей фотокаталитической реакции 179
6.2.4 Динамика процесса реакции 180
6.3tio2 Micro -Nano -Tempty Heart Ball 181
6.3.1 Метод шаблона Приготовление пологой микросферы TIO2 181
6.3.2 Подготовьте полые шарики TIO2 в ионной жидкости 191
6.3.3 Используйте механизм роста Ostwald для подготовки Tio2 Hollow Ball 192
6.4tio2 MATIONAL 194
6.4.1 Растворимый 凝 Гелевой юридический подготовка соединение Tio2 Nano -Material 194
6.4.2 Метод ультразвукового гидролиза приготовляет наномический материал jiekou tio2 196
6.4.3 Термическая юридическая подготовка воды jiekou tio2 nano -material 197
6.4.4, индуцированная испариванием самостоятельно -интерактивной юридической подготовки отверстия Tio2 Nanomaterial 201 201
6,5 Структурные полупроводниковые фотопроводниковые полупроводниковые материалы 207
6.5.1 Структура связывания вольфрамовая кислота 铋 наномика 207
6.5.2 Наноматериал Структуры оценок натрия на натрия 2111
6.5.3 Металл Вулканический твердый растворимый нано -сборный иерархический наноструктура фотокаталитический материал 212
Ссылка 213

Глава 7 Применение флуоресцентного квантового нано -пробела и его применения в области биомедицины/ 216
7.1 Технология биомаркера 216
7.1.1 Биомаркеры и отметки 216
7.1.2 Иммунная биологическая метка 217
7.1.3 Наночастицы и биологические знаки 217
7.2 Конструкция квантовой точечной флуоресценции Nano -Probe 218
7.2.1 Основные особенности флуоресцентных квантовых точек 218
7.2.2 Синтез флуоресцентных квантовых точек 220
7.2.3 Модификация поверхности флуоресцентных квантовых точек 230
7.3 Применение квантовой точки в области биомедиала 245
7.3.1 Реальное отслеживание квантовых точек в визуализации клеток и динамики живых клеток 245
7.3.2 Квантовые точки используются в живых знаках животных и визуализации 246
7.3.3 Применение квантовых точек в микроорганизмах 249
7.3.4 Применение квантовых точек при взаимодействии макромолекул и взаимного распознавания 250
Ссылки 251