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  • 金剛石散熱薄膜,“硬撐”不“屈曲”

    憑借超高熱導率,金剛石成為突破高頻大功率芯片散熱瓶頸的關鍵材料——將芯片直接鍵合到金剛石襯底上,能顯著降低近結熱阻與結溫,被視為未來高性能芯片及3D封裝熱管理的理想方案,其應用價值日益受到行業關注。解決襯底翹曲問題,成為金剛石薄膜應用于芯片鍵合的關鍵一步。針對這一核心瓶頸,中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員江南帶領功能碳素材料團隊通過創新技術,在不犧牲膜質量的前提下,將金剛石薄膜翹曲度減小一個數量級以上,實現其自吸附與自支撐特性。超低翹曲金剛石自支撐薄膜實物拍攝(正面)。江南向《中國科學報》介紹,隨著高性能計算、大功率通信器件及3D封裝技術的持續演進,熱管理已成為制約芯片性能提升的核心瓶頸。特別是碳化硅、氮化鎵第三代半導體及算力芯片等在大功率工作下產生的高熱流密度,使得傳統通過降低殼體到外環境熱阻的散熱解決方案逐漸難以為繼。通過將芯片和高導熱襯底鍵(接)合,來降低近結熱阻的高效散熱方案,成為破局關鍵。然而,材料層面的應力控......閱讀全文

    金剛石散熱薄膜,“硬撐”不“屈曲”

    憑借超高熱導率,金剛石成為突破高頻大功率芯片散熱瓶頸的關鍵材料——將芯片直接鍵合到金剛石襯底上,能顯著降低近結熱阻與結溫,被視為未來高性能芯片及3D封裝熱管理的理想方案,其應用價值日益受到行業關注。解決襯底翹曲問題,成為金剛石薄膜應用于芯片鍵合的關鍵一步。針對這一核心瓶頸,中國科學院寧波材料技術與工

    德國新型金剛石散熱材料性能大幅提升

      據有關消息報道,德國Fraunhofer Institute的研究人員們開發出了一種新型散熱材料,由銅和金剛石兩種成分復合而成,可提供比銅、鋁更高的散熱效率。不過,這種銅-金剛石復合材料還只是出現在展示中,尚未有實際產品。也許今后能在筆記本里或者顯卡、CPU散熱器上看到這種新材料的身影。

    研究人員提高石墨烯基薄膜散熱效率

      近日,上海大學教授、中瑞微系統集成技術中心主任劉建影團隊開發出一種石墨烯功能化的方法,該方法能有效提高石墨烯散熱片的散熱效率。相關成果已在線發表于《自然—通訊》。  電子和光子器件的散熱問題是影響電子技術進一步發展的瓶頸之一。劉建影團隊研究發現,和沒有功能化的石墨烯相比,功能化后的石墨烯基薄膜散

    類金剛石薄膜的電子結構及光學性質

    以直流磁控濺射制備了類金剛石薄膜,采用原子力顯微鏡(AFM)觀察薄膜的表面形貌,采用俄歇電子能譜(AES)分析薄膜的化學鍵和電子結構。將參數D定義為俄歇電子能譜(AES)中最大正峰和最低負峰之間的距離,用俄歇電子能譜中的D值求得不同沉積氣壓條件下制備的薄膜的sp2鍵的百分含量和sp2鍵與sp3鍵比率

    “金剛石”時代的到來:納米薄膜處理器

      荷蘭納米科學院的研究者實現在石英襯底上生長金剛石薄膜,然后再將它們分開,將得到的金剛石薄膜放置在別的器件上。為納米金剛石薄膜廣泛應用開辟了道路。  材料科學家說,我們可以通過一個簡單的方法來獲得并處理金剛石納米薄膜,然后放置在各式各樣的設備上,就能在各種設備上測試這種非凡的材料了。  金剛石薄膜

    中國首個純石墨烯產品——柔性石墨烯散熱薄膜研發成功

      近日,記者獲悉貴陽正式宣布推出中國首個純石墨烯粉末產品--柔性石墨烯散熱薄膜。貴陽市政府有關領導、貴陽國家高新技術開發區領導、中科院上海微系統與信息技術研究所專家等100余人出席了發布會。   據了解,此次發布的中國首個石墨烯粉末應有產品是由貴州新碳高科研發和生產,由上海新池能源科技

    蘭州化物所類金剛石薄膜的潤滑研究取得新進展

      中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室空間潤滑材料研究組在類金剛石(DLC)薄膜材料潤滑應用方面取得了系列進展。  研究發現,DLC薄膜材料具有優異的減摩和抗磨性能,但傳統摩擦副用潤滑劑并不適合DLC摩擦副,或者說,傳統潤滑油并不能顯示DLC類摩擦副的優越性。課題組合

    上海微系統所制備出晶圓級金剛石基氧化鎵陣列化單晶薄膜

    中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員歐欣團隊,聯合南京電子器件研究所研究員李忠輝團隊,在金剛石基氧化鎵異質集成材料與器件領域取得突破性進展。12月9日,研究成果在第70屆國際電子器件大會(IEDM 2024)上以口頭報告的形式發表。在寬/超寬禁帶半導體材料中,氧化鎵的熱導率最低,不到硅材料的1

    高真空環境類金剛石碳基薄膜摩擦機理研究獲進展

      中國科學院蘭州化學物理研究低維材料摩擦學課題組在高真空環境下類金剛石碳基薄膜摩擦機理研究方面取得新進展。研究工作相繼發表在近期出版的ACS Appl. Mater. Interfaces (2013, 5, 5889–5893)和Carbon ( 2014, 66, 259-266) 。

    高真空環境下氟化類金剛石碳基薄膜研究獲進展

      中國科學院蘭州化學物理研究所研究員王立平和副研究員魯志斌帶領的研究小組近期在高真空環境氟化非晶碳基薄膜的失效本質和延壽方面取得新的突破。  目前,我國空間機械裝備對運動機構提出了比以往更加苛刻的高精度、高可靠、長壽命等方面的性能要求。由于其在高真空環境下優異的摩擦學性能,氟化非晶碳基薄膜是高真空

    蘭州化物所管道內壁超厚類金剛石薄膜制備技術取得突破

      中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室王立平研究員和薛群基院士帶領的團隊在管道內壁超厚類金剛石薄膜制備技術方面取得突破。   具有優異潤滑與防護特性的類金剛石薄膜(DLC)在工程部件具有廣泛的應用,然而傳統的氣相沉積技術如物理氣相沉積、化學氣相沉積、等離子體增強化學氣相沉積,僅限于

    蘭州化物所二硫化鉬/類金剛石碳復合薄膜研究取得進展

      隨著航空航天、先進核能等領域的迅速發展,其機械運動部件服役工況也愈加多變、復雜、苛刻,對表面潤滑與防護薄膜材料抗輻照、多特性等方面提出愈來愈高的要求,致使傳統過渡金屬二硫化物薄膜(TMD)及類金剛石碳膜(DLC)等單一組分的潤滑薄膜材料面臨嚴峻挑戰。  中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重

    多尺度強韌化類金剛石碳基薄膜研究與應用取得進展

      中科院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室薛群基院士和王立平研究員帶領的團隊在多尺度強韌化類金剛石碳基薄膜研究與應用方面取得了重要進展。  隨著對裝備節能減排環境方面要求以及不斷提升的高精度、高可靠性和長壽命方面的高標準要求,新一代節能、降耗、低碳型的汽車發動機、核

    科學家研發出新型散熱材料金剛石膜,可將電動汽車充電速度提升五倍

    近日,德國弗勞恩霍夫研究所的科學家們取得了一項重大突破,他們利用超薄金剛石膜成功降低了電子元件的熱負荷,這一技術有望將電動汽車的充電速度提升五倍。這項技術的關鍵在于金剛石的優異導熱性和電絕緣性。傳統的散熱器通常使用銅或鋁材質,但它們同時也是良好的導體,需要額外的絕緣層進行隔離。弗勞恩霍夫研究所的研究

    金剛石薄膜材料電化學傳感可用于葡萄糖分子的檢測

      電化學生物傳感器是一種將與特定生物識別單元反應而產生的化學信號轉換為電學信號的技術,具有高靈敏度、快響應速度、低成本、小型便攜等優點,在臨床醫學、環境檢測和檢驗檢疫等方面具有重要作用。高催化活性的金屬氧化物識別單元是電化學生物傳感技術的重要發展方向之一。然而,金屬氧化物識別單元電導率低,嚴重阻礙

    唐永炳團隊利用顏色快速分辨類金剛石薄膜的新方法

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究員唐永炳及其團隊成員通過對類金剛石(DLC)薄膜顏色和微結構的系統分析,并結合理論計算,揭示了不同種類DLC薄膜的顏色產生機理,成功發展出利用DLC薄膜顏色快速分析DLC薄膜種類和結構的新方法。相關研究成果以Colorful dia

    干燥散熱的概念

    中文名稱干燥散熱英文名稱dry heat loss定  義由輻射、對流和傳導導致的從身體到環境的總熱量散失。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    干燥散熱的定義

    中文名稱干燥散熱英文名稱dry heat loss定  義由輻射、對流和傳導導致的從身體到環境的總熱量散失。應用學科生態學(一級學科),生理生態學(二級學科)

    蒸發散熱的定義

    蒸發散熱是指體液的水分在皮膚和粘膜(主要是呼吸道粘膜)表面由液態轉化為氣態,同時帶走大量熱量的一種散熱方式。每蒸發1g水可帶走2.44 kJ熱量,因此蒸發是非常有效的散熱方式。

    恒溫恒濕試驗箱中散熱與非散熱樣品的比較

    實驗的規定和主要參數人們可以選擇不同種類的溫濕度產品,但人們對不同實驗產品的環境試驗設備的選擇有嚴格的規定。接下來,人們會根據測試樣品的散熱是否良好,了解恒溫恒濕測試箱的應用比較及其實驗方法。一、非散熱試樣和散熱試樣:在標準試驗期內,試樣溫度超過穩定水平后,在隨機空氣標準下(即無強制空氣循環系統)準

    微波等離子體CVD制備金剛石膜

    ? 微波等離子體CVD制備金剛石膜的設備分為三代。*代為石英管式裝置。第二代為石英鐘罩式和不銹鋼反應室式。這兩代裝置除用于制備金剛石膜之外,還廣泛地用于微波等離子體的其他應用領域的研究和開發,對各種薄膜制備,刻蝕與清洗,表面改性處理等方面有極為廣泛的應用。第三代為大功率制備金剛石膜的裝置,用于金剛石

    金剛石膜應用

    金剛石膜具有高硬度、低摩擦系數、高彈性模量、高熱導、高絕緣、高穩定性、寬能隙和載流子高遷移率等優異性質和這些優異特性的組合,是一種在傳統工業、軍事、航天航空和高科技領域具有廣泛應用前景的新材料,被稱為是繼石器時代、青銅器時代、鋼鐵時代、硅時代以來的第五代新材料,亦被稱為是繼塑料發明以來在材料科學領域

    “種”金剛石記

    ■本報記者 張楠中國科學院大學2021年本科錄取通知書曾被稱為“最硬”通知書,皆因其中嵌著一塊刻有校訓“博學篤志、格物明德”的金剛石。這批刻有校訓的金剛石,由中國科學院寧波材料技術與工程研究所(以下簡稱寧波材料所)制作完成。經過多年努力,該所成功打通了從理論探索到裝備與工藝國產化,再到高品質大尺寸單

    基于石墨烯的金剛石與納米管研究取得進展

      性能優越的終極散熱片或將成為可能,這一切將得益于石墨烯。石墨烯,一種只有一個原子厚度的碳材料,可以作為媒介使得垂直排列的納米碳管能夠生長在任何物質表面。   金剛石則也包括在內。美國賴斯大學和本田研究所的科學家們就研究出了這樣的金剛石薄膜、石墨烯結構和納米管結構,該研究發表在《科學》雜志上。

    紫外固化燈管風冷散熱系統

    ??紫外固化燈管風冷散熱系統是目前熱光源固化技術中zui為基本而重要的一部分,特別是在光纖固化領域,運用十分廣泛。在光纖環膠水固化中會經常采用365nm的紫外燈管進行照射固化,膠水固化的速度是由紫外固化燈管的功率影響的。功率越大的燈管發出的能量越強,膠水的固化速度就越快,同時燈管自身產生的熱量就越大

    離心機不能正常散熱

    ??? 離心機運行的時候產生很多熱量是很正常的,機器運行時需要消耗電能,電能轉化為離心機轉子運轉的機械能,一部分能量會轉化為熱量散發出去,使得離心機部件產生熱量。但是如果是離心機部件發熱過量,就說明電能過多的轉化為熱量流失掉了,這個就需要引起注意。????? 1.離心機功率設置的太高,而實際需要的功

    金剛石的光學性質

    (1) 亮度(Brilliance)金剛石因為具有極高的反射率,其反射臨界角較小,全反射的范圍寬,光容易發生全反射,反射光量大,從而產生很高的亮度。(2) 閃爍(Scintillation)金剛石的閃爍就是閃光,即當金剛石或者光源、 觀察者相對移動時其表面對于白光的反射和閃光。無色透明、結晶良好的八

    新型面料具有強大散熱性能

      美國斯坦福大學研究人員開發出一種新型面料,具有比目前所有的天然或合成織物更好的散熱效果。他們在《科學》雜志上撰文稱,在夏日里穿著這種織物做的衣服,即使在沒有空調的環境中,一樣會感覺涼爽舒適。   當前市場上也有一些面料,可以有效地讓汗液蒸發來降低體感溫度。而新面料運用了完全不同的冷卻機制:通過減

    如何配用適當的散熱器

        除了額定電流1—5A直接安裝在印刷線路板上的固態繼電器以外,其余都應配置適當的散熱器,而且SSR底板與散熱器之間要涂上導熱硅脂,兩者緊密接觸,用螺絲擰緊。  下面推薦一些規格SSR所用的散熱器,給用戶做參考。隨著使用條件的不同,用戶再做適當的調整。  如何保護SSR  A、過流保護。SSR是

    離心機非正常散熱原因

    離心機在實驗中使用的時間長短和正確使用的方法都時刻保證著他的正常運行,在操作的時候應嚴格按照使用說明書,不可大意,但是也有顧客反映說離心機在使用的時候我們是按照說明書操作的,為什么還是很燙呢,原因可能有以下三種:?? 其實離心機運行時發熱很是很正常的,因為機器運行時需要消耗電能,而在電能轉化為離心機

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