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如何在纳米尺寸的集成芯片上实现像操纵电子一样来操控光子是光电子技术未来发展的关键。德国维尔茨堡大学的物理学家近日成功研发出世界首个表面等离激元电路,在可能取代“集成电路”的新一代信息技术领域取得进展。
据物理学家组织网近日报道,美国科学家研制出了一种新的集成电路架构并做出了模型。在这一架构内,晶体管和互连设备无缝地结合在一块石墨烯薄片上。发表在《应用物理快报》杂志上的这项最新研究将有助于科学家们制造出能效超高的柔性透明电子设备。
据每日科学网日前报道,消费者一直希望拥有能弯曲的智能手机和平板电脑,但现在的芯片、显示器等电子元件一般由金属和无机半导体组成,因此,科学家们尝试着用塑料(聚合物)研制出柔性电子设备,但塑料的导电性不强。美国科学家最近提出改进塑料半导体电学性能的理论和公式,并发表在美国《国家科学院学报》上,新研究有助于柔性电子设备的问世。
日本名古屋大学与芬兰阿尔托大学共同研究、开发成功全碳素集成电路。属世界首次。
据日本媒体报道,京都大学北川宏教授和小林浩和副教授研发出了新型纳米镍粒子,它可以在低压状态下吸附储存氢气。此项技术可大幅减轻电池重量、降低成本、增加容量、并提高电池的安全性,对推动燃料电池实用化迈出重要一步。
根据欧盟2020能源战略确定的目标:要求欧盟及成员国的温室排放到2020年,在1990年排放的水平基础上减少20%。风力发电,特别是海上风力发电,已成为欧盟实现节能减排目标的最主要解决方案之一。伴随着海上风力发电机单机装机容量的日益提升,单机1万KW的海上风力发电设施已投入商业化运营,其愈来愈大的体积尺寸不仅消耗大量的原材料、超重的风力发电涡轮机需要对其固定和浮动基础设施进行大量的资源和资金投入,...
美国北卡州立大学研究人员2013年5月22日表示,他们开发出制造高质量原子量级半导体薄膜(薄膜厚度仅为单原子直径)的新技术。材料科学和工程助理教授曹林友(音译)说,新技术能将现有半导体技术的规模缩小到原子量级,包括激光器、发光二极管和计算机芯片等。
日本开发高浓度回收镓技术     日本  高浓度  回收    技术       2013/5/20
世界上只有少数国家有镓矿石产出,镓和铜、铟、硒等元素均应用于太阳能电池和半导体激光器等新处理、新器件,属于稀缺资源。据日本媒体《日刊工业新闻》报道,日本法政大学明石孝也教授的研究组开发出以高浓度从矿石等物质中提取微量金属镓的技术。除矿石外,利用该技术也可以从废旧电子设备等镓含量较少的物质中回收金属镓。
纳米电子学又前进了一步。一个德国马克斯普朗克学会微结构物理学研究所参与的国际研究团队发现了一个可以用来制作具有非常强导电性硅纳米线的效应:利用铝作为催化剂生成这类纳米线。科学家们发现,硅在这一过程中吸收的铝,大大超过了他们的预期。掺杂的铝含量高,改善了纳米线的导电性。这一效应可用来制造其他高掺杂性的纳米材料。
利用超导体的巨大潜力来发展风能,是欧盟资助的新项目SUPRAPOWER的研究目标。带有超导体的发电机可以将功效提高到10兆瓦,同时减小体积与重量;另外,相比于目前广泛使用的永磁风力电机,超导体电机仅需要不到其1%的稀土。因此超导体可以使风机设备高效、稳固、简洁,并可大大节省原材料、降低建设、运营与维护成本、提高电机的使用寿命。
比利时法兰德斯大区政府宣布将大幅增加对比微电子研究中心(IMEC)的投资。初步将投资1亿欧元,为IMEC兴建450毫米晶圆半导体生产洁净车间,并计划在未来五年帮助其扩展投资到10亿欧元,用于开展450毫米晶圆半导体技术研发。
据物理学家组织网2012年12月6日(北京时间)报道,美国普渡大学和哈佛大学的研究人员推出了一项极为应景的新发明:一种外形如同一颗圣诞树一样的新型晶体管,其重要组件“门”(栅极)的长度缩减到了突破性的20纳米。这个被称为“4维”晶体管的新事物预告了引领半导体工业和未来计算机领域发展的潮流。该研究成果将于12月8日至12日在旧金山举行的国际电子元器件会议上以两篇论文的形式提交。
英国南安普顿大学和美国宾夕法尼亚州立大学的科学家携手,首次将半导体芯片嵌入光纤中,制造出一种具有高速光电功能的新型光纤,这种光纤可用于改善通讯技术和其他混合光电技术。相关研究将发表在本月出版的《自然·光子学》杂志上。
英特尔于2011年12月15日(北京时间)凌晨时候宣布将对公司的四大部门进行合并,组建该公司全新的移动通信部门,以在智能手机和平板电脑市场上加速追赶竞争对手,因为目前英特尔在相关市场上还未获得真正发展。
应半导体所王占国院士和徐波研究员邀请,2011年10月26~27日,法国国家科学研究中心/南锡大学的Stéphane Mangin教授和陆沅博士来半导体所进行学术交流访问。Stéphane Mangin教授是法国南锡大学Jean Lamour研究所纳米磁性和自旋电子学实验室的主任,在半导体薄膜及纳米结构的磁学和自旋性质研究方面有深厚造诣;陆沅博士近期在砷化镓基发光二极管的磁性隧道结自旋注入和硅材料...

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