来源:广发证券2016-11-22
公司以光伏设备制造起家,公司悬浮区熔单晶炉可生产4-6英寸的单晶硅,可用于工业生产无污染、高电阻、高寿命、高提纯的半导体材料,实现从光伏领域拓展至半导体领域,随着公司进入集成电路领域将发挥两者协同。
来源:北极星太阳能光伏网2016-11-16
以太阳能级晶体硅材料,电子级硅、碳化硅等半导体材料,大规模集成电路用大尺寸硅材料,蓝宝石晶体材料的研发及产业化应用为发展重点。...发展重点:太阳能级晶体硅材料,电子级硅、碳化硅等半导体材料,大规模集成电路用大尺寸硅材料,蓝宝石晶体材料的研发及产业化应用。
来源:北极星环保网2016-11-16
发展重点:太阳能级晶体硅材料,电子级硅、碳化硅等半导体材料,大规模集成电路用大尺寸硅材料,蓝宝石晶体材料的研发及产业化应用。
来源:光伏说2016-11-14
光伏并网发电系统由光伏组件、光伏逆变器以及其他配件组成,和发电有关的两个因素就是组件、逆变器,在有光条件下太阳能电池组件,利用半导体材料的电子学特性,将光能转化成电能,也就是我们说的直流电,逆变器再将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电
来源:水博网2016-11-14
●应用场合1.半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路;2.超纯材料和超纯化学试剂;3.实验室和中试车间4.汽车、家电表面抛光处理;5.其他高科技精微产品。延伸阅读:废水处理过程中还有些解决不了的问题?
来源:水博网微信2016-11-13
均相光催化降解主要以fe2+或fe3+及h2o2为介质,通过光助-芬顿(photo-fenton)反应使污染物得到降解,此类反应能直接利用可见光;多相光催化降解就是在污染体系中投加一定量的光敏半导体材料
来源:北极星电力网2016-11-11
加强电磁防护材料、高性能稀土永磁材料、高性能光伏银浆、锂电池材料、碳化硅半导体材料等产品的研发和生产;重点突破高端配套应用市场,降低产品成本,提高产品质量,增强行业竞争力,支撑下游产业跨越式发展。
来源:找电缆网2016-11-08
这个是考核铝合金电缆导体材料是否合格最重要的报告。...如果基本条件都不具备,连导体材料是否合格都无法证明,那么其它所谓检测报告实际上都毫无意义。上述三个报告都具备的前提下,再查验型式试验、委托检验等检测报告。
来源:北极星电力网2016-11-07
突出高端、环保为方向,重点发展化合物半导体材料、高端石英材料、电子级玻璃材料、金刚石超硬材料、节能环保型复合材料等,研发生产石墨烯、碳纤维等高端材料。节能环保。
来源:北极星电力网2016-11-03
借助京津冀及环渤海地区科技创新核心区的优势,打造定州半导体材料产业基地。
来源:新华社2016-11-03
这种太阳能电池由3种不常见半导体材料制成,可以依次吸收太阳光中的蓝光、绿光和红光,将太阳的光能转化为电能的效率提高至39%,而常规硅基太阳能电池的光电转化效率仅为20%左右。
来源:新华社2016-11-02
来源:北极星电力网2016-10-28
发展砷化镓等半导体材料,石墨、碳素系列保温材料,推动以碳化硅单晶和氮化镓单晶为代表的第三代半导体材料产业化进程。突破大尺寸硅单晶抛光片、外延片等关键基础材料产业化。
来源:北极星环保网2016-10-27
来源:光纤测试2016-10-24
虽然中国有关单位做出很大努力,跟踪世界潮流,取得了量子阱半导体材料与器件技术的突破,分布反馈(dfb)半导体激光器等先进器件的实验室水平也有很大提高,但由于投入的人力和物力远远不足,与国际先进水平的差距日显拉大...iii-v簇化合物半导体材料的光集成技术,如gaas、inp技术,特别适合光源、探测器等有源器件的集成;铌酸锂材料的光集成技术,这类材料特别适合研制高速光调制器、光开关等,技术成熟,且市场份额较大;sio2
来源:《经济》杂志2016-10-20
石墨烯既可以作为导体材料,又可以作为半导体材料。它是已知物体中室温导电率最高的材料,比最好的导体金属如金或铜高出几个数量级。...同时,石墨烯还可以通过掺杂,在一定程度上打开带隙,有望成为取代硅的下一代半导体材料。此外,石墨烯既可以制备成透明的材料,又可以制备成不透明的材料。
来源:中国工业报2016-10-18
据北京建筑大学副教授陈一民介绍,用作导体的铝合金是在20世纪60到70年代时,由于铜价的高速攀升而开始进行广泛研究的线缆替代性导体材料。
来源:OFweek3D打印网2016-10-18
现在,通过携手3d打印以及全新的金属、陶瓷和半导体材料这些新伙伴,他们的研发实力无疑又提高了一个档次。
来源:日经BP社2016-10-17
异质结是将物性不同的半导体材料接合起来的技术,把能将不同波长的光转换为电的材料组合起来,可以提高转换效率。福岛大学此次组合了晶体硅和非晶硅。
来源:中国水网2016-10-13
研究表明,不同于传统的半导体材料,非线性光学材料具有独特的内部极化效应,可以有效避免空穴和电子的复合,促成硝酸盐主要在导带与电子直接发生异相还原反应,从而具备了更高的还原效率和稳定性。