詞條
詞條說(shuō)明
碳酸鋰,這一看似普通的化合物,在半導(dǎo)體制造流程中扮演著不可或缺的角色,堪稱隱形“大功臣”。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代科技的基石,而碳酸鋰則是這一基石中隱藏的寶石。在半導(dǎo)體的制造過(guò)程中,材料的純度至關(guān)重要。碳酸鋰憑借其高純度特性,成為制造高質(zhì)量半導(dǎo)體材料的關(guān)鍵原料之一。它參與到半導(dǎo)體晶圓的制備中,有助于形成穩(wěn)定的晶體結(jié)構(gòu),為后續(xù)的電子元件制造打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這一步驟雖不起眼,卻是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)
生物醫(yī)用高純氧化鋯材料的表面改性及細(xì)胞相容性研究
生物醫(yī)用氧化鋯:表面改性的突破與細(xì)胞相容性探索氧化鋯作為生物醫(yī)用材料已廣泛應(yīng)用于牙科種植體和骨科植入物領(lǐng)域,其優(yōu)異的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性使其成為金屬材料的理想替代品。然而,未經(jīng)處理的氧化鋯表面生物活性不足,直接影響其與人體組織的結(jié)合能力,這一瓶頸問(wèn)題亟待解決。表面改性技術(shù)為提升氧化鋯的生物活性開(kāi)辟了新途徑。通過(guò)物理方法如噴砂處理和激光蝕刻,能在材料表面構(gòu)建微米級(jí)粗糙結(jié)構(gòu),增加比表面積?;瘜W(xué)方法則
納米纖維素粉體對(duì)半導(dǎo)體柔性電子器件力學(xué)性能的提升
**納米纖維素:柔性電子器件的力學(xué)性能新突破** 在半導(dǎo)體柔性電子器件的研發(fā)中,力學(xué)性能的提升一直是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)材料往往難以兼顧柔韌性和強(qiáng)度,而納米纖維素粉體的出現(xiàn)為解決這一問(wèn)題提供了新思路。 納米纖維素具有*特的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。其纖維直徑在納米級(jí)別,比表面積大,能夠與半導(dǎo)體材料形成緊密的界面結(jié)合。這種結(jié)合不僅增強(qiáng)了材料的整體強(qiáng)度,還保持了良好的柔韌性,使器件在彎曲、拉伸時(shí)不易斷裂。此外,納米纖維素本
中文名:氧化鐠外文名:Praseodymium(III,IV) Oxide / Praseodymium Oxide別 ?名:氧化鐠 (III,IV), 鐠氧化學(xué)式:Pr?O??分子量:1021.46CAS 登錄號(hào):12037-29-5EINECS 登錄號(hào):234-857-9熔 ?點(diǎn):約2300℃沸 ?點(diǎn):3760℃水溶性:不溶于水,溶于酸生成三價(jià)鹽類外 ?
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