碳纳米材料中,最有可能替代硅的有两个,碳纳米管和石墨烯。在石墨烯获得诺贝尔奖之前,碳纳米管一直被认为是最有可能代替硅的半导体材料,而如今,由于石墨烯在全球范围内的狂热,似乎有代替碳纳米管之势。
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1895年,伦琴率先发现X射线并于1901年被授予首次诺贝尔物理学奖 。作为20世纪最伟大的发现之一,不仅为开创医疗影像技术铺平了道路,更为此后CT技术的发展奠定了基础。
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诺贝尔奖与光学——光通讯
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1947年,贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿发明了晶体管,人类从此进入了微电子时代。电子产品中电子管逐渐被晶体管所取代,晶体管成为微电子时代的主流产品。
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诺贝尔奖项从1901年12月10日首次颁发至今已走过114年,作为世界上公认的含金量最高的科学奖项,年年五大奖项揭晓前后都引得全球瞩目。诺贝尔化学奖的历程可谓是分析测试行业的时代缩影,是一代代科研工作者试水、试错、不断创新突破的成果掠影。
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据最新消息可知,与硅衬底技术并列LED三大技术路线的蓝宝石衬底技术曾获2014年诺贝尔物理学奖。有产业经济学家表示,在成本持续下降的背景下,硅衬底技术如若能获得资本大力追捧,LED产业格局有望被重塑。
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“上海贝尔通过SDN及NFV技术的落地,以及IP与光传输的融合,随需应变,打造网络通信新玩法,助力运营商打造精品‘2020网络(2020Network)’,以全面提升其业务的核心竞争力。”上海贝尔桑须雷上周在接受媒体采访时说。
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从“高亮度蓝色发光二极管”获得2014 年诺贝尔物理学奖说起,就蓝光LED 发光机理、目前发展的现状、LED 蓝光危害等问题进行探讨,以帮助大家对蓝光LED 有更深入的认识。
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2014年10月7日,赤崎勇、天野浩和中村修二因发明了高效能的蓝色发光二极管(LED)而被授予诺贝尔物理学奖。红色和绿色的LED在上世纪五六十年代已经由多个实验室创造出来,但高效能的蓝色LED却要经历又一个三十年才最终被制造出来,这不禁让人心生疑问—为什么蓝色LED这么难造?
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2014 年,3位科学家因发明蓝色发光二极管(LED) 而获得诺贝尔物理学奖。LED 是一种半导体固体发光器件。只要稍加留意,你就会发现,LED 其实已经出现在我们生活中的各个地方:电视屏、电脑显示器、红绿灯、广告灯、车灯、手电筒,甚至闪光的胶底运动鞋中。那么在LED之后还会有什么更新的照明技术呢?
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2014年的诺贝尔物理学奖让发光二极管成为了公众关心的焦点。近些年来,从发光二极管提供背光的液晶显示器到由其提供照明的台灯,这种新型的照明方式正 在越来越多地出现在我们的生活中。那么,发光二极管与传统照明方式相比,有哪些优点,它又是如何为我们提供照明的呢?
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2014年的诺贝尔物理学奖授予了三位日本裔物理学家。获奖的三位日本裔物理学家对白光发光二极管的发明做出了重大贡献,使得白光发光二极管作为新型照明光源开始普及。
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