的研究题目是《石英在电场下的形变》。早在1880年,法国物理学家皮埃尔·居里和兄长雅克·居里,共同发现了晶体压电效应。石英(水晶片)在加压后两面即可产生正电和负电,这就是晶体受电生电的压电现象;皮埃尔
化锌纳米线的半导体性能和压电效应: 他们用导电的原子力显微镜探针针尖,去弯曲竖直的氧化锌纳米线,由于压电效应,被弯曲的纳...
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(Infineon)、EPCOS、LG、飞利浦和富士通等。当然,中国国内在诺思微系统出现之前,除一些高校有少量研发品,还没有正式产品及规模生产。 FBAR技术的关键,是通过压电薄膜的逆压电效应将电能量
传感器两大类。物理传感器应用的是物理效应,将被测信号量的微小变化转换成电信号,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。 化学传感器则是以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传
效应、热电效应、压电效应和压阻效应等等。 但是,自然界有很多效应还属未知,如果在未来探索出来并应用在传感器行业,将会有很多新类型的传感器开发出来。 这就需要研究人员探索新的感应规律,继而研发相应的感应
。1917年,法国物理学家郎之万(P. Langevin)根据居里(P. Curie)等人于1880年发现的压电效应的逆效应,将高频交流电施压到天然压电石英上,制成超声探测仪——声呐,成功地将超声波用
手机电池的续航问题吗?设计师蔡锦波带来的能量贴膜(Energy Touch Power),也许会是一个方向: 简单地说,这是一张具备类似压电效应的手机膜,将之贴在手机屏幕上之后,你每次的触摸操作就
天就是在骑自行车郊游野餐中度过的~ 早在十多年前,皮埃尔·居里和他的哥哥雅克就发现了压电效应,就是说给石英晶体施加压力让它变形的话它会自动积累电荷,而如果给它通电的话它又会自动发生形状改变。现在的石英
巧妙地利用了氧化锌纳米线的半导体性能和压电效应。他们用导电的原子力显微镜探针针尖去弯曲竖直的氧化锌纳米线,由于压电效应,...
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化锌纳米线的半导体性能和压电效应: 他们用导电的原子力显微镜探针针尖,去弯曲竖直的氧化锌纳米线,由于压电效应,被弯曲的纳...
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(Infineon)、EPCOS、LG、飞利浦和富士通等。当然,中国国内在诺思微系统出现之前,除一些高校有少量研发品,还没有正式产品及规模生产。 FBAR技术的关键,是通过压电薄膜的逆压电效应将电能量
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传感器两大类。物理传感器应用的是物理效应,将被测信号量的微小变化转换成电信号,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。 化学传感器则是以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传
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效应、热电效应、压电效应和压阻效应等等。 但是,自然界有很多效应还属未知,如果在未来探索出来并应用在传感器行业,将会有很多新类型的传感器开发出来。 这就需要研究人员探索新的感应规律,继而研发相应的感应
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。1917年,法国物理学家郎之万(P. Langevin)根据居里(P. Curie)等人于1880年发现的压电效应的逆效应,将高频交流电施压到天然压电石英上,制成超声探测仪——声呐,成功地将超声波用
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手机电池的续航问题吗?设计师蔡锦波带来的能量贴膜(Energy Touch Power),也许会是一个方向: 简单地说,这是一张具备类似压电效应的手机膜,将之贴在手机屏幕上之后,你每次的触摸操作就
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巧妙地利用了氧化锌纳米线的半导体性能和压电效应。他们用导电的原子力显微镜探针针尖去弯曲竖直的氧化锌纳米线,由于压电效应,...
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