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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>新技術(shù)之表面等離子體共振傳感器

新技術(shù)之表面等離子體共振傳感器

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2018-01-16 11:07:443

等離子體表面處理技術(shù)在醫(yī)療器械領(lǐng)域的應(yīng)用概述

對氣體施加電壓使產(chǎn)生輝光放電的技術(shù),或者稱做等離子體技術(shù),在醫(yī)療器械領(lǐng)域已經(jīng)成為了一種解決表面預(yù)處理問題的有力工具。
2018-02-15 20:35:009435

基于金屬陣列等離子體共振增強的太赫茲光電導天線設(shè)計

針對傳統(tǒng)太赫茲光電導天線輸出功率較低的問題,設(shè)計了一種基于金屬陣列等離子體共振增強的太赫茲光電導天線,以提高太赫茲光電導天線的輸出功率。通過對電磁波和半導體的物理場進行了理論分析,并建立了太赫茲光電
2018-03-01 11:15:131

低溫等離子體處理廢氣

低溫等離子體廢氣處理技術(shù)正越來越引起人們的重視,它是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。由于強溫室氣體SF6本身的理化特性,等離子體處理SF6面臨著更多的挑戰(zhàn),目前該方面的研究綜述鮮見。本文嘗試根據(jù)國內(nèi)外
2018-03-16 10:20:234

用于測量大范圍的等離子體密度的標量微波反射計的設(shè)計

微波測量方法是將電磁波作為探測束入射到等離子體中,對等離子體特性進行探測,不會對等離子體造成污染。常規(guī)微波反射計也是通過測量電磁波在等離子體截止頻率時的反射信號相位來計算等離子密度。當等離子密度較高
2018-11-29 08:53:005637

PCB多層板舉例說明等離子體處理機理

等離子體,是指像紫色光、霓虹燈光一樣的光,也有稱其為抄板物質(zhì)的第四相態(tài)。等離子體相態(tài)是由于原子中激化的電子和分子無序運動的狀態(tài),所以具有相當高的能量。
2018-10-16 09:35:002953

區(qū)塊鏈等離子體研究指導框架

然而,自從我開始自己閱讀關(guān)于等離子體的在線資源以來,我身邊來自cryptoeconomics Lab的專業(yè)等離子體研究人員為我提供了一種非常接近的方式,讓完全的初學者可以從頭開始學習等離子體。他們給我提供了一大堆文章的參考資料,我們可以按照正確的順序閱讀。
2019-01-16 11:19:46998

低溫等離子體發(fā)生的應(yīng)用資料說明

等離子體可以通過多種方式來產(chǎn)生,常見的方法主要包括:熱電離法/射線輻照法/光電離法/激波等離子法/激光等離子法/氣體放電法等。氣體放電是指氣體在電場的作用下被擊穿引起的導電現(xiàn)象,而低溫等離子體的產(chǎn)生方式主要是通過氣體放電來實現(xiàn)的。下面主要介紹通過氣體放電來產(chǎn)生低溫等離子體的各種方式
2019-04-22 08:00:0035

高頻高壓等離子體發(fā)生過程與系統(tǒng)設(shè)計

針對傳統(tǒng)直流等離子體發(fā)生電源效率不高、驅(qū)動管熱損耗大等問題,設(shè)計了一個高效率低損耗的高頻高壓等離子體發(fā)生。該系統(tǒng)通過移相全橋控制電路進行PWM方波控制,在功率晶體管驅(qū)動下,經(jīng)高頻諧振升壓電路
2019-09-09 17:45:517143

一種能夠靈敏、可靠地檢測到空氣中新冠病毒的生物傳感器

據(jù)介紹,這種新型傳感器檢測病毒的過程利用了“局域表面等離子體共振(LSPR)”和“等離子體光熱(PPT)”兩種不同的效應(yīng),以增加檢測的可靠性。
2020-04-28 15:32:417732

等離子體位移快控電源設(shè)計

等離子體位移快控電源設(shè)計(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)下載)-等離子體位移快控電源設(shè)計等離子體位移快控電源設(shè)計
2021-09-29 17:45:395

什么是等離子清洗,等離子清洗的介紹

等離子清洗是通過使用稱為等離子體的電離氣體從物體表面去除所有有機物質(zhì)的過程。這通常在使用氧氣和/或氬氣的真空室中進行。清潔過程是一種環(huán)境安全的過程,因為不涉及刺激性化學品。等離子體通常會在被清潔的表面上留下自由基,以進一步增加該表面的粘合性。
2021-12-22 14:35:077012

基于芯片級SAW霧化等離子體活化水發(fā)生技術(shù)

研究人員通過在包含納米針陣列的氧化鋅(ZnO)納米棒上產(chǎn)生等離子體,然后使用等離子體活化通過底層毛細管芯輸送的水,隨后在MHz級聲表面波(SAW)下實現(xiàn)霧化。氣溶膠的產(chǎn)生涉及使用芯片級高頻納米振幅機電激勵形成聲表面波(SAW)
2022-04-24 10:57:563376

等離子體摻雜(Plasma Doping)

通常,用射頻電源產(chǎn)生高濃度等離子體電離摻雜氣體,而用偏置電源加速離子去“轟擊”圓片表面。最常用的 PLAD 摻雜氣體為 B2H6,用于硼摻雜。對于需要非常高劑量的圓片摻雜的產(chǎn)品,由于離子注入機需要“點”式掃描注入,即使在最高的離子束流下,工藝實施時間仍然較長,產(chǎn)出效率低。
2022-11-01 10:14:007986

低溫等離子體技術(shù)的應(yīng)用

近年來,等離子體技術(shù)的使用范圍正在不斷擴大。在半導體制造、殺菌消毒、醫(yī)療前線等諸多領(lǐng)域,利用等離子體特性的應(yīng)用不斷壯大。CeraPlas? 是TDK 開發(fā)的等離子體發(fā)生,與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,它可以在緊湊的封裝中產(chǎn)生低溫等離子體*1,并具有更低的功耗。它有望促進各種設(shè)備的開發(fā),使離子技術(shù)更容易使用。
2023-02-27 17:54:381955

真空等離子清洗機的制造商正在引入氧和氫等離子體來蝕刻石墨烯

等離子體和氫等離子體都可用于蝕刻石墨烯。兩種石墨烯氣體等離子刻蝕的基本原理是通過化學反應(yīng)沿石墨烯的晶面進行刻蝕。不同的是,氧等離子體攻擊碳碳鍵后形成一氧化碳、二氧化碳等揮發(fā)性氣體,而氫等離子體則形成甲烷氣體并與形成碳氫鍵。
2022-06-21 14:32:251468

低溫等離子體表面處理設(shè)備在各種材料領(lǐng)域的應(yīng)用

等離子體清洗技術(shù)自問世以來,隨著電子等行業(yè)的快速發(fā)展,其應(yīng)用范圍逐漸擴大,用于活化蝕刻和等離子體清洗,以提高膠粘劑的粘接性能。
2022-07-04 16:09:181338

常壓等離子體清洗技術(shù)的常見問題

金徠常壓等離子體技術(shù)與其他表面處理方法相比有哪些主要優(yōu)點? 與其他表面活化方法相比,最主要優(yōu)點是具有高效率。 等離子體系統(tǒng)能夠非常容易地集成到現(xiàn)有生產(chǎn)線里,它環(huán)保,節(jié)約空間,還具有低運行成本的優(yōu)勢。
2022-10-26 09:48:121199

等離子體清洗工藝的關(guān)鍵技術(shù) 等離子體清洗在封裝生產(chǎn)中的應(yīng)用

等離子體工藝是干法清洗應(yīng)用中的重要部分,隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,等離子體清洗的優(yōu)勢越來越明顯。文章介紹了等離子體清洗的特點和應(yīng)用,討論了它的清洗原理和優(yōu)化設(shè)計方法。最后分析了等離子體清洗工藝的關(guān)鍵技術(shù)及解決方法。
2023-10-18 17:42:363667

基于表面等離子光譜梳和金納米顆粒標記的快速超靈敏核酸檢測

眾所周知,傾斜光纖光柵可以激發(fā)眾多的包層模式,并且對光纖表面周圍環(huán)境敏感。當光纖包層模式與表面等離子共振相位匹配時,傾斜光纖光柵可以在金表面激發(fā)倏逝表面等離子體共振波。
2023-10-20 15:48:081421

無標記等離子體納米成像新技術(shù)

技術(shù)開發(fā)了一種基于局部表面等離子體成像的新成像技術(shù),可以檢測直徑小于25納米的粒子。 研究人員將該技術(shù)稱為PANORAMA(超近場調(diào)制等離子體納米孔徑無標記成像)。與其他基于等離子體的成像技術(shù)相比,PANORAMA利用局域化等離子體效應(yīng)
2023-11-27 06:35:23898

ATA-7030高壓放大器在等離子體實驗中的應(yīng)用有哪些

高壓放大器在等離子體實驗中有多種重要應(yīng)用。等離子體是一種帶電粒子與電中性粒子混合的物質(zhì),其具有多種獨特的物理性質(zhì),因此在許多領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,例如聚變能源、等離子體醫(yī)學、材料加工等。下面安泰電子將介紹高壓放大器在等離子體實驗中的應(yīng)用。
2023-11-27 17:40:001005

掀起神秘第四態(tài)的面紗!——等離子體羽流成像

01、重點和難點 等離子體通常被認為是物質(zhì)的第四態(tài),除了固體、液體和氣體之外的狀態(tài)。等離子體是一種高能量狀態(tài)的物質(zhì),其中原子或分子中的電子被從它們的原子核中解離,并且在整個系統(tǒng)中自由移動。這種狀態(tài)
2023-12-26 08:26:291560

什么是電感耦合等離子體,電感耦合等離子體的發(fā)明歷史

電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應(yīng)用于質(zhì)譜分析、光譜分析、表面處理等領(lǐng)域。ICP等離子體通過感應(yīng)耦合方式將射頻能量傳遞給氣體,激發(fā)成等離子體狀態(tài),具有高溫度、高能量的特點,可產(chǎn)生豐富的活性種類。
2024-09-14 17:34:263138

什么是等離子體

等離子體,英文名稱plasma,是物質(zhì)的第四態(tài),其他三態(tài)有固態(tài),液態(tài),氣態(tài)。在半導體領(lǐng)域一般是氣體被電離后的狀態(tài),又被稱為‘電漿’,具有帶電性和流動性的特點。
2024-11-05 09:34:303323

為什么干法刻蝕又叫低溫等離子體刻蝕

。等離子體廣泛存在于自然界中,如閃電,太陽表面都會有大量的等離子體產(chǎn)生,因為等離子體的實質(zhì)是氣體的電離。自然界的等離子體的核心溫度可以達到13500℃左右,即高溫等離子體,因此對于工業(yè)生產(chǎn)并無太大作用。 ? 而低溫等離子體是一種
2024-11-16 12:53:531560

等離子體清洗的原理與方法

等離子體清洗的原理 等離子體是物質(zhì)的第四態(tài),由離子、電子、自由基和中性粒子組成。等離子體清洗的原理主要基于以下幾點: 高活性粒子 :等離子體中的離子、電子和自由基具有很高的活性,能夠與材料表面
2024-11-29 10:03:192436

等離子體在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用

等離子體,作為物質(zhì)的第四態(tài),不僅在物理學和工程學領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,而且在醫(yī)療領(lǐng)域也展現(xiàn)出了巨大的潛力。等離子體技術(shù)以其獨特的物理和化學特性,為疾病治療和生物醫(yī)學研究提供了新的工具和方法。 1.
2024-11-29 10:04:462899

等離子體的定義和特征

等離子體的定義 等離子體是一種由離子、電子和中性粒子組成的電離氣體。在這種狀態(tài)下,物質(zhì)的部分或全部原子被電離,即原子核與電子分離,形成了帶正電的離子和自由移動的電子。這種電離狀態(tài)使得等離子體具有高度
2024-11-29 10:06:537602

等離子體電導率的影響因素

等離子體,作為物質(zhì)的第四態(tài),廣泛存在于自然界和工業(yè)應(yīng)用中。從太陽風到熒光燈,等離子體的身影無處不在。等離子體的電導率是衡量其導電性能的關(guān)鍵參數(shù),它決定了等離子體在電磁場中的行為。 1. 溫度
2024-11-29 10:08:382604

等離子體技術(shù)在航天中的作用

一、等離子體推進技術(shù) 等離子體推進技術(shù)是利用等離子體的高速運動來產(chǎn)生推力的一種航天推進方式。與傳統(tǒng)化學推進相比,等離子體推進具有更高的比沖,這意味著在消耗相同質(zhì)量的推進劑時,等離子體推進可以產(chǎn)生更大
2024-11-29 10:10:202805

等離子體發(fā)射的工作原理

在探索宇宙的征途中,人類一直在尋找更高效、更環(huán)保的推進技術(shù)。 等離子體基礎(chǔ) 等離子體,被稱為物質(zhì)的第四態(tài),是一種由離子、電子和中性粒子組成的高溫、高電導率的氣體。在自然界中,等離子體存在于太陽和其他
2024-11-29 10:11:433198

等離子的基本屬性_等離子體如何發(fā)生

射頻等離子體(RF等離子體)是在氣流中通過外部施加的射頻場形成的。當氣體中的原子被電離時(即電子在高能條件下與原子核分離時),就會產(chǎn)生等離子體。這種電離過程可以通過各種方法實現(xiàn),包括熱、電和電磁
2025-01-03 09:14:322853

等離子體的一些基礎(chǔ)知識

等離子體(Plasma)是一種電離氣體,通過向氣體提供足夠的能量,使電子從原子或分子中掙脫束縛、釋放出來,成為自由電子而獲得,通常含有自由和隨機移動的帶電粒子(如電子、離子)和未電離的中性粒子。由于
2025-01-20 10:07:169189

安泰高壓放大器在等離子體發(fā)生裝置研究中的應(yīng)用

:ATA-67100高壓放大器在介質(zhì)阻擋放電等離子體激勵中的應(yīng)用 一、高壓放大器在等離子體發(fā)生裝置中的作用 (一)驅(qū)動和維持等離子體放電 等離子體放電需高能量電源提供足夠電流和電壓。高壓放大器可將低電壓、小電流信號放大為高電壓、大電流
2025-06-24 17:59:15487

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