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本发明涉及一种氯酸铅红外非线性光学晶体在制备宽波段红外光学窗口材料中的用途,该晶体具有优异的红外窗口材料性能:其透过范围为0.34‑13.9μm,其激光损伤阈值是商用材料AgGaS2的12.8倍,带隙能达到3.44 eV,大于商用材料AgGaS2晶体的带隙2.64 eV。氯酸铅晶体综合了当前氧化物红外光学窗口材料优异的力学、物理化学性能及卤化物红外光学窗口材料的宽透过光学性能,是一例极...
热电材料能够利用元件两端的温差,直接将热能转换为电能,在废热发电、绿色制冷等领域颇具应用潜力。在种类繁多的热电材料中,无机纤维因优异的机械性能、抗腐蚀和耐高温等性能而备受关注。玄武岩纤维(BF)是以天然火山岩为原料、经高温熔融后制成的连续纤维,具有强度高、耐高温和热导率低等性能,但它的绝缘特性限制了在热电纤维领域的发展。
2023年12月12日,中国科学院深圳先进技术研究院碳中和所丁宝福团队在Light: science & application上,以A multifunctional optoelectronic device based on 2D material with wide bandgap为题撰文,报道了首个0D/2D偏振发光异质结,为偏振发光家族增添了新成员。该工作将宽带隙二维材料的优异调光特性...
2023年12月12日,中国科学院深圳先进技术研究院碳中和所丁宝福团队在Light: science & application上,以A multifunctional optoelectronic device based on 2D material with wide bandgap为题撰文,报道了首个0D/2D偏振发光异质结,为偏振发光家族增添了新成员。该工作将宽带隙二维材料的优异调光特性...
许军,复旦大学材料科学系副教授,研究方向:高速响应高分辨率TFT-LCD;纳米粒子掺杂快速响应LCD;柔性显示技术;基于喷墨打印法的信息功能器件制备技术。
赵栋,复旦大学材料科学系副教授,研究方向:光纤与光电子技术。
本发明涉及一种用于高温宽温区测温的尖晶石型热敏电阻材料及其制备方法,该热敏电阻材料以分析纯氧化镁、氧化铝、二氧化锰和氧化铁为原料,经混合研磨、预烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极等步骤,可得到化学组成为MgxMn1?xAl2xFe2(1?x)O4,其中0.2≤x≤0.8,陶瓷晶体结构为尖晶石结构,通过不同固溶比例可以调控材料常数在℃/600℃=4383 K?7609 K,温度150℃时电阻率介于...
中国科学院半导体材料科学重点实验室科研项目国家重点基础研究发展规划项目(973)。
中国科学院半导体材料科学重点实验室科研项目国家高技术研究发展计划项目(863)。
中国科学院半导体材料科学重点实验室科研项目国家自然科学基金重点项目。
2023年10月20-23日,第七届“光电子、材料与能源”国际研讨会(iSOME-2023)在南京成功举办。黄维院士、彭孝军院士、冷劲松院士、刘小钢院士、申泽骧院士等来自海内外的70余名院士、专家出席了本次大会。大会由国家级柔性电子材料与器件国际联合研究中心、国家柔性电子创新引智基地(“111”计划)、教育部柔性电子国际合作联合实验室、柔性电子国家重点实验室培育建设点、npj Flexible E...
2023年10月25日,第四届中国新材料产业大会集成电路材料产业发展论坛在浙江温州成功开启。现场,中国科学院深圳先进技术研究院电子材料院与广东生益科技股份有限公司顺利开展联合产品发布会。深圳先进院材料所所长、电子材料院院长孙蓉,研究员于淑会、深圳市重大产业投资集团有限公司董事长戴军、深圳市科技创新委员会实验室和科研机构管理处副处长袁博、电子电路基材国家工程技术研究中心所长柴颂刚、生益科技市场部项目...
近日,南京工业大学柔性电子(未来技术)学院黄维院士、史慧芳教授带领的团队在有机长余辉发光领域再次取得重要进展。他们通过调控孤立分子态和聚集态磷光的比例,在光刺激下,实现了动态多彩长余辉发光,同时展现了该类材料在多彩余辉显示、信息加密、紫外光探测等领域的应用潜力。相关成果以题为“Regulating isolated-molecular and aggregated state phosphores...
新结构分子的设计合成是推动有机电子学发展的驱动力。在有机太阳能电池中,共轭聚合物具有良好的成膜性,但具有合成不可控和批次差异性大等缺点,因而材料和器件重复性欠佳,是商业化进程中的瓶颈。共轭小分子结构明确,解决了合成可控性和批次差异性问题。然而,电荷输运强烈依赖结晶性,最佳活性层形貌难以获得,影响了器件性能和稳定性。
随着电子设备的小型化和柔性可穿戴设备集成化发展,从周围环境中收集能量,为低功耗的可穿戴电子产品供能这一研究备受关注。湖泊和海面的自然蒸发、植物蒸腾和呼吸作用以及湿气在大气环境中无处不在。近年来,科研人员剖析了从环境湿气中收集电能的纳米材料(如碳纳米材料、生物质纳米材料以及金属氧化物等),为柔性可穿戴电子设备提供持续能源。

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