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#transistoren — Public Fediverse posts

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  1. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  2. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  3. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  4. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  5. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  6. Die Zahl der Transistoren auf Chips lässt sich kaum mehr steigern – dieser Annahme halten Forscher nun ein neues Chipdesign entgegen. Laptops könnten extrem leistungsfähig werden.#Transistoren #Chips #Elektronik #Halbleiter #Mikrochips #Kristallwachstum #ITTech
    Forscher lassen dreidimensionale Chips wachsen
  7. Vishay erweitert den Fertigungsstandort in Schleswig-Holstein, um mehr MOSFET-Leistungshalbleiter vor allem für Autos zu produzieren.
    Vishay Siliconix baut Halbleiterwerk in Itzehoe für 260 Millionen Euro