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电子元器件的发展历程
从早期的电子管到如今的大规模集成电路,电子元器件经历了漫长的发展历程。电子管体积大、功耗高、寿命短,逐渐被半导体器件所取代。随着半导体技术的不断进步,集成电路的集成度越来越高,性能也不断提升。
四、电子元器件在日常生活中的应用
电子元器件无处不在,我们的手机、电脑、电视、汽车等各种设备中都大量使用了电子元器件。例如,手机中的芯片、显示屏、摄像头等都是由各种电子元器件组成的。汽车中的电子控制系统、音响系统、导航系统等也离不开电子元器件的支持。
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5 其他应用通过选择功能性导电添加剂,还可以制备出除导电功能以外具有其他功能的纤维材料,如抗菌、远红外等。日本三菱公司运用复合纺丝技术,通过在芯部混人高浓度的白导电陶瓷微粒,使纤维具有导电性能。同时,由于所加陶瓷微粒具有光热转变特性,将此纤维以10%的量与常规纤维混纺后,在光源照射下,可使织物温度上升到28℃。这种纤维不仅使穿着者感到温暖,而且水洗后,其日晒晾干时间为常规纤维的2/3,速干性是这种纤维的附加特性。由于这种纤维的导电性微粒在纤维的芯部,通常的加工、洗涤、染等都不会影响纤维的导电持久性。
生物材料和生物芯片各种各样的电子敏感器件是由各种各样的材料制成,其中有一类是有生物活性物质的材料。这类材料制成的敏感器件,可用以测量分析各种生物化学数据。生物材料主要包括:生物酶、动植物组织、微生物膜、抗原与抗体、核酸链(DNA)等。 DNA芯片是近年兴起的热门生物芯片。将各种已知特定序列的核酸单链(常称DNA探针),以很高密度有序地固定在玻璃、硅片等固体基片上,就制成了DNA芯片。在检测作为目的物的DNA时,通常先将目的物加以标记(如放射性、荧光酶标记等)然后用DNA芯片检测目的物,经过一定化学处理,让芯片上的DNA探针与带有标记的目的物DNA进行反应。反应、不反应或不能反应都将在DNA芯片上产生相应的信号。这些信号通过检测并经电脑处理,可以得出被检测的DNA信息。目前DNA芯片已达每片集成40万条以上DNA片段。我省肇庆星湖生化公司已开始和上海合作共同开发生产DNA芯片。生物芯片对疾病检测、治疗、生物筛选以及对人工智能、生命揭示的研究将有重要的意义。
1) 结构电子材料是指能承受一定压力和重力, 并能保持尺寸和大部分力 学性质(强度,硬度及韧性等)稳定的一类材料;2)结构电子材料是指除强度性能外,还有性能,或能实现光, 电, 磁,热,力等不同形式的交互作用和转换的非结构材料; 2. 按组成(化学作用) 按组成(化学作用)分:无机电子材料和有机电子材料 1) 无机电子材料以可分为金属材料(以金属键结合)和非金属材料( 非金属材料,);
片式电容也叫独石电容,是由多个以电子陶瓷作为介质材料的电容叠加并联而成,层数已可达数百层,融合了薄膜成型技术、烧结技术、电子功能陶瓷材料和导电材料技术等。目前向大比容化、电*金属化、微型化和高频高Q值发展。片式电阻是在精密电子陶瓷基板上印刷电阻材料,经过激光调阻再划片而成,片式电阻正向高阻、低阻、高压和多种电阻膜发展。 我国去年电子元器件产量2500亿只,其中,片式元器件约为1000亿只。片式化率达40%。我省风华集团是全国大的片式元件企业。