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在国家自然科学基金项目(批准号:51931011、52127803)资助下,中国科学院宁波材料技术与工程研究所李润伟研究员与胡本林研究员等率先研发出兼具弹性回复与铁电性的高分子材料,有效解决了传统铁电材料不具有大的弹性形变的难题,填补了弹性铁电材料领域的空白。相关工作以“精确微交联法实现聚合物铁电材料弹性化(Intrinsically elastic polymer ferroelectric b...
近年来,大数据、互联网和人工智能的快速发展,对数据处理的速度和效率提出了更高的要求。人类大脑是最复杂的计算系统之一,可以通过密集协调的突触和神经元网络同时存储、整合和处理大量的数据信息,兼具高速和低功耗的优势。受人脑的启发,人工突触器件应运而生。人工突触器件因具有同时处理和记忆数据的能力而备受关注,有望成为下一代神经形态计算系统中的核心元器件。
中国科学技术大学科研部郭光灿院士团队孙方稳课题组和国家同步辐射实验室/核科学技术学院邹崇文课题组合作,制备了基于二氧化钒(VO2)相变薄膜的类脑神经元器件,并利用金刚石中氮-空位(NV)色心作为固态自旋量子传感器探测了神经元突触在外部刺激下的动态连接,展示了类脑神经系统中多通道信号传递和处理过程。这项研究成果2023年10月16日以“Quantum imaging of the reconfigu...
面向大批量、低成本市场开发MEMS传感技术的先驱Omnitron Sensors,近日宣布将与赛微电子旗下Silex Microsystems合作量产用于激光雷达(LiDAR)的MEMS扫描镜。Omnitron Sensors联合创始人、首席执行官(CEO)Eric Aguilar表示:“我们注意到汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、无人机及其他机器人系统制造商对低成本、高可靠的激光雷达有着巨大的需...
2023年9月26日,材料学院科研团队在生物质柔性储能和电磁屏蔽材料领域取得新进展,研究成果以“Facile Design of Flexible, Strong, and Highly Conductive MXene-Based Composite Films for Multifunctional Applications”为题,在中科院一区Top期刊《Small》(IF="13.3)上发表...
2023年来,X/γ射线的探测在医学成像、剂量测量、辐射防护等领域应用广泛。铅卤钙钛矿作为新兴的闪烁材料而备受关注。然而,铅卤钙钛矿激子发光的斯托克斯位移较小,存在自吸收问题,大量激发光子无法被探测到,制约了该材料的探测性能和应用。
关于举办生物制造产业关键元器件及装备介质设计开发与应用高级研修班通知。
2023年6月,由中国科学院山西煤炭化学研究所(简称“山西煤化所”)主持,宁波中车新能源科技有限公司、深圳市标准技术研究院及国家纳米科学中心共同参与制定的国际标准——IEC/TS 62565-5-1:2023 Nanomanufacturing - Product specifications - Part 5-1: Nanoporous activated carbon - Blank deta...
互联网、人工智能等信息技术的快速发展,对存储器的存储密度、访问速度及操作次数提出了更高的要求。氧化铪基铁电存储器具有低功耗、高速、高可靠性等优势,被认为是下一代非易失性存储器技术的潜在解决方案。现在普遍研究的正交相(orthorhombic phase,简称“o相”)HfO2基铁电材料由于自身高铁电翻转势垒和“独立翻转”的偶极子翻转模式,使基于该铁电材料的器件具有高矫顽场,导致器件工作电压与先进技...
2023年7月28日,中国科学院合肥物质院核能安全所余大利副研究员项目组与香港城市大学Chin Pan教授合作,在热管内部相变换热三维数值研究方面取得新进展,并作为共同通讯作者在核领域知名学术期刊《核能年鉴》(Annals of Nuclear Energy)发表成果。
2023年7月21日,国家知识产权局发布《第二十四届中国专利奖获奖名单》,根据《中国专利奖评奖办法》,第二十四届中国专利奖共评选出中国专利金奖获奖项目29项,中国外观设计金奖获奖项目10项,中国专利银奖获奖项目60项,中国外观设计银奖获奖项目15项,中国专利优秀奖获奖项目777项,中国外观设计优秀奖获奖项目45项,其中有28项电子元器件相关专利进入获奖名单。
在国家自然科学基金项目(批准号:52106095、52176078)等资助下,清华大学马维刚副教授、赤骋博士和张兴教授与香港科技大学黄宝陵教授等合作实现了离子热电循环连续发电,开发出具有可逆双性塞贝克系数的全固态离子热电材料和可循环发电的离子热电器件。该成果以“基于可逆双性塞贝克系数离子热电材料的循环式热电发电器件(Reversible bipolar thermopower of ionic t...
脆性材料作为结构或功能部件被广泛应用于航空航天、电子器件和组织工程等领域。由于人工脆性材料对微裂纹和不易察觉的缺陷很敏感,在长时间的循环载荷作用下,材料很容易累积损伤产生疲劳裂纹,进而存在失效的风险。随着可折叠穿戴设备的发展,对具有高疲劳抗性的可变形功能材料的需求日益凸显。通过模仿典型的生物矿物材料如珍珠母、骨骼等的结构设计可以提升脆性材料疲劳抗性,但这常依赖于疲劳裂纹扩展过程中增韧行为,然而一旦...
硅基氮化镓横向功率器件因其低比导通电阻、高电流密度、高击穿电压和高开关速度等特性,已成为下一代高密度电力系统的主流器件之一,而且在电子消费产品中得到大规模应用。由于硅基氮化镓横向功率器件电气可靠性十分有限,主要表现在硬开关工作环境中的动态电阻退化效应,这给其在寿命要求较长的领域(如数据中心、基站等电源系统)应用带来了挑战,阻碍了其在ICT电源等大功率领域中的大规模应用。
可拉伸电子器件被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中的常见结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略至关重要。

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