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采用不可燃无机固态电解质的全固态锂电池可以满足对高安全性储能系统日益增长的需求。全固态锂电池通常采用包含了电极活性材料、导电子和导离子助剂的复合电极。不同组分之间在化学、电化学和力学等性能上难以完美匹配从而诱发多种界面问题,严重恶化电池能量密度和使用寿命。
2024年7月24日,哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院举行了智汇论坛第二十三期活动,本次活动邀请伦敦大学国王学院胡义华教授讲授“面向人工智能支持的电力电子模块智能制造应用”专题讲座。
III-族氮化物多采用蓝宝石衬底异质外延生长,由于大的晶格失配和热失配,导致高密度穿透位错(108-1010),极大地影响氮化物发光器件、电子电力器件性能。中国科学院半导体研究所刘志强研究员团队长期聚焦氮化物生长界面研究并形成系列研究成果,明确了原子尺度氮化物/蓝宝石生长界面构型(Small 2022, 18, 2200057),阐明了原子尺度界面应力释放机制(Nano Letters...
如何在半导体材料体系中产生自旋极化是半导体自旋电子学领域的关键科学问题,受到科研人员的广泛关注。常规方法是在磁性金属/半导体异质结中,通过自旋极化电流在半导体中注入净自旋。若能在非磁性半导体材料体系中产生自旋极化,将能有效避免磁性金属/半导体异质结中碰到的电导失配等难题,从而为相关自旋电子学效应的研究提供更多丰富选择。
近期,微电子学院本科生谢良康和王康阳通过大创项目所取得的论文成果发表在微波天线领域顶级期刊《IEEE Transaction on Antennas and Propagations》和《IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters》上。
近二十年来,聚合物半导体在有机光电器件中的应用方面取得了显著进展。但是,将聚合物半导体的可溶液加工、柔性这些独特性质应用在集成电路里仍面临困难,比如材料溶解度、结晶性、迁移率和图案化等多种功能对聚合物半导体聚集态形貌的需求不一致,使得通过分子设计实现多种功能的融合极具挑战性。
生物电子学在人体运动监测、个人健康监护和医疗诊断领域具有广泛应用,但是,由于柔软湿润的生物组织与刚性电子器件之间的差异,开发更兼容、更有效和更稳定的生物电子接口一直是生物传感领域的难题之一。离子导电水凝胶因其柔软湿润的三维结构、与组织相似的机械特性、与人体一致的导电机制和优异的刺激响应性在生物电子学领域扮演了重要角色。然而,开发出集优异的机械性能、导电性、保水性、自粘性和抗菌性等于一体的水凝胶材料...
与基于小分子受体的聚合物太阳能电池相比,采用聚合物受体制备的全聚合物太阳能电池具有更优异的光/热稳定性和机械柔韧性,在柔性可穿戴电子器件领域更具应用潜力。开发高性能聚合物受体材料是实现高效全聚合物太阳能电池的关键。目前高性能(PCE>15%)聚合物受体所采用的小分子受体单元仅局限于ADA′DA-型的Y6衍生物,开发基于ADA-型小分子受体单元的高性能聚合物受体材料仍面临挑战。
波长连续调谐(扫频)垂直腔面发射激光器(VCSEL)在光学相干层析成像(OCT)、调频连续波(FMCW)激光雷达、智能制造等领域有重要应用。在这些应用中,对可调谐VCSEL进行功率监测至关重要。此外,VCSEL具有单纵模、低功耗、易于二维阵列集成等优点,是垂直集成光子系统的理想光源。在未来用于人工智能和传感等领域的三维垂直集成光子系统中,具有宽带波长调谐和集成功率监测功能的VCSEL是关键器件。
目前已知的大部分超导体的晶体结构存在对称中心,满足空间反演对称性,其超导电子配对波函数只能是偶宇称的自旋单态或奇宇称的自旋三重态中的一种。少部分超导体缺乏反演对称中心,其非对称晶体势场产生反对称的自旋轨道耦合,使自旋简并的能级发生劈裂,从而形成自旋单态与三重态的混合。2012年,理论物理学家提出了一种结合上述两种超导特征、从而实现超导配对波函数宇称转变的模型[1],即对于一个整体保持空间反演对称的...
近日,合肥工业大学微电子学院先进能源材料与器件实验室在无机硒硫化锑半导体薄膜及光伏器件制备方面取得重要进展,提出了一种Se元素浓度梯度调控策略来制备高质量Sb2(S,Se)3半导体薄膜及高效太阳能电池器件。相关研究成果以“Se-Elemental Concentration Gradient Regulation for Efficient Sb2(S,Se)3 Solar Cells with ...
近日,第61届IEEE和ACM设计自动化大会(Design Automation Conference, DAC)在美国旧金山如期举办,会议隆重揭晓了本年度系统设计竞赛(System Design Contest, SDC)赛事结果。东南大学SEUer学生团队在DAC-SDC竞赛中名列榜首,第三次以“东大人”的身份荣获全球第一,成为该项赛事FPGA赛道有史以来唯一的“三连冠”得主。
近期,合肥工业大学微电子学院在电磁场与微波技术领域连续取得重要突破。在学科带头人黄文教授的带领下,瞄准国家重点/重大应用需求,联合中国电子科技集团公司第三十八研究所,东南大学,香港城市大学等团队,开展联合技术攻关,在可重构微波技术领域连续取得突破,相关成果发表在电磁场与微波技术领域的行业顶级期刊。
2024年月19日至22日,第54届IEEE可信系统与网络国际会议(DSN'24)在澳大利亚布里斯班市的铂尔曼酒店举办。该会议是IEEE容错技术委员会(TCFT)的旗舰会议,也是电子系统的可靠性与安全性的重要国际会议,至今已举办54届。本次大会的共同主席是澳大利亚昆士兰大学的高瑞恩教授(原昆士兰大学副校长)和金丹东成副教授。我院闫爱斌教授应邀参会并做报告。
单频窄线宽可见光及近可见光半导体激光源是光学原子钟、相干光通信与传感、集成光频梳、汽车导航系统和高分辨率光谱学等领域的核心光学器件。为满足低成本和小型化需求,去年国外学者提出了将分布式反馈(DFB)激光自注入锁定(SIL)技术与微环外腔谐振倍频(SHG)技术相结合的新方案。但是,微环腔相对低的品质因子(Q)不利于压窄线宽,为高效倍频采取的双谐振设计难以实现连续调频,且已知最高的SIL-SHG输出功...

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