在低温下研究经典和量子热效应需要使用片上局部高灵敏度测温法。使用聚焦离子束 (FIB) 辅助沉积制备的碳铂复合材料形成粒状结构,本研究表明,这种结构特别适合此应用。使用 24 pA 离子束电流沉积的碳铂温度计在 1 K 以下具有高灵敏度,可与最好的低温温度计相媲美。此外,这些温度计可以使用无掩模工艺精确放置在芯片上数十纳米的范围内。它们还具有弱磁场依赖性,在施加 0 至 8 T 的磁场时电阻变化小于 3%。最后,由于目前广泛使用 FIB,这些温度计可集成到各种纳米级设备中。© 2020 Elsevier Ltd。保留所有权利。
方法:一个小端口启用了能够以研究参与者戴的面具后面的恒定速率引入0.05μm氯化钠颗粒。在3分钟的休息,说话和咳嗽的时间内,在参与者前60厘米监测的环境粒子数量为60 cm。每个掩模的固定效率(%)和过程的计算如下:100×(1-平均环境浓度,脸部覆盖磨损/平均环境浓度,并在适当的位置上进行假脸)。还使用先前发布的方法测量了保护效率(%)。从感染到未感染的传播概率(%)(遏制效率和保护效率的函数)的计算如下:{1-(coantment效率/100)}×{1 - (保护效率/100)}×100。×100。
I. 引言 随着技术节点的不断缩小,邻近效应和光学衍射变得不可忽略,严重影响集成电路的成品率。分辨率增强技术(RET)被发展用来减少光刻过程中的印刷误差。光学邻近校正(OPC)是广泛使用的RET之一,它通过校正掩模版图案形状和插入辅助特征来补偿光刻邻近效应。典型的OPC方法包括基于模型的方法[1],[2],[3]和基于逆光刻技术(ILT)的方法[4],[5],[6],[7],[8],[9]。对于基于模型的OPC,首先将掩模版中多边形的边缘分成几段,然后在光刻仿真模型的指导下移动这些边缘。基于 ILT 的方法将掩膜表示为像素函数 [4]、[5]、[6]、[7]、[10] 或水平集函数 [8]、[9]、[11]、[12]。然后,将 OPC 过程建模为逆问题,可以通过优化
摘要。超材料是一种经过设计的材料,具有天然材料所不具备的特性,这为创造具有全新功能的材料提供了广泛的机会。膨胀材料是一种超材料,它的独特之处在于它们被设计成具有负泊松比,而天然材料具有正泊松比。膨胀材料已经显示出一些非常有前途的能量吸收特性,可广泛应用于汽车(碰撞吸收器、悬架部件)、医药(假肢)、服装(鞋底)等领域。此外,它们还表现出优于传统材料的其他特性,例如:剪切模量增加、声学性能更好、断裂韧性提高等。介绍了在 CATIA V5 软件中建模的方法以及使用 3D 打印技术(如 MSLA(掩模立体光刻设备)、选择性激光烧结 (SLS) 和熔融沉积成型 (FDM))的各种制造方法。
有机薄lm晶体管,4个显示器,5个射频式染色器设备(RFIDS),6个智能服装7和传感器。8对于这些应用,喷墨技术的独特优点是,它提供了一个数字,非接触和无掩模的添加图案过程,可用于存放和模式多种材料。9该技术的其他优势包括低成本,材料节省和对大面积制造的可扩展性。10这些功能使喷墨打印技术特别适合于在电子电路或设备制造的各种孔基板上打印导电轨道和图案。喷墨印刷中最重要的组件之一敏化电子设备是导电材料。已经研究了几种候选导电材料,例如导电聚体,11,12碳,13 - 15石墨烯,16,17有机金属化合物,18