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盛夏时节,万物并秀,为期3天的2023中国国际造纸科技展览会(以下简称“造纸科技展”)及会议于2023年8月16日圆满收官,超多精彩,一睹为快!
铁电忆阻器以电阻的形式存储信息,其电阻与铁电畴结构密切关联,并可通过电压在亚纳秒时间尺度上进行调控,写入功耗低,在下一代非易失性存储技术中具有独特优势。器件性能(包括开关比、读写速度、数据存储容量等)与铁电畴结构及其翻转动力学密切相关。前期研究主要关注铁电极化翻转过程对阻变行为的影响,鲜有关于铁电自极化(铁电薄膜自发形成的特定铁电畴结构)对铁电阻变性能的影响的研究。如何精准调控铁电自极化并揭示其与...
编者按:在当前碳达峰、碳中和的大背景下,低碳目标已驱动新的价值蓝海。化工新材料、现代生物制造等产业蓄势待发,成为传统化工企业新一轮科技革命和产业变革的战略制高点。
随着摩尔定律的发展,芯片的功能越来越强大,集成度也越来越高。然而随着10nm技术节点的接近,普通TFT面临着严重短沟道效应和高成本投入的双重严峻挑战。而肖特基势垒TFT由于具有低饱和电压、高本征增益、良好的环境稳定性、显著减弱的短沟道效应以及能够实现低功耗等特征优势而在近年来受到广泛研究和关注。相比于普通TFT,肖特基势垒TFT由于具有低饱和电压、高本征增益、良好的环境稳定性、显著减弱的短沟道效应...
近日,福建农林大学周顺桂教授团队、胡启昌博士在著名国际期刊《Science Advances》发表题为“Waterevaporation–induced electricity with Geobactersulfurreducensbiofilms”的研究成果。文中首次发现硫还原地杆菌生物膜的蒸发势效应,并利用硫还原地杆菌生物膜作为核心材料制备水蒸发发电机。得益于生物膜天然的优异特性,该发电装置...
8月19-21日,为期三天的2022中国图象图形大会(CCIG 2022)在成都圆满落幕,本次大会由中国科学技术协会指导,中国图象图形学学会主办,四川大学承办,电子科技大学协办,成都市博览局、成都市科学技术协会、成都市科技局支持。本届大会参与人数突破1500人,来自图像图形领域学术界、产业界的同仁齐聚一堂,深入探讨图像图形学科最新进展,共话产业发展新趋势。
上海技物所DQ-1卫星试验队讯,研究所研制的宽幅成像光谱仪已随卫星完成在发射中心的前期工作,正按计划开展各项功能检查和联合测试。上海技物所承担研制的该光电载荷,将用于开展大气气溶胶、细颗粒物、雾霾分布、近海岸带等探测,对提升我国空间大气环境监测能力具有重要意义。载荷目前各项功能正常,状态良好。此时,试验队全体人员正在全力备战,确保发射工作圆满成功。
“最近,我们正在为11月举行的2021中国(西安)国际3D打印大会暨秦创原增材制造‘两链’融合高端论坛做准备,大会将邀请全球增材制造领域的专家学者、研究机构、企业创客等参加,探索增材制造产业发展新业态与新模式,推动增材制造领域技术链、产业链、资金链的深度融合发展。”9月17日,中国工程院院士、国家增材制造创新中心主任、西安交通大学卢秉恒教授告诉记者。
2021年5月12日,明阳智能发布对外投资公告,宣布投资年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目,投资金额为30亿元。项目建设周期为5年。预计分三期投资,第一期投资金额为6亿元,2021年完成一期自建厂房年产1GW光伏高效电池+1GW光伏高效组件产线建设;2022年完成二期在一期基础上扩充至年产2GW光伏高效电池+2GW光伏高效组件产线建设;2025年前完成三期新建年产3GW光伏高效电池+3...
本文使用扩展的量子分子动力学模型(Extension of quantum molecular dynamics,EQMD),通过调整泡利势参数,使模型计算出的原子核平均结合能和均方根半径更符合实验值和经验公式。在EQMD模型中加入动量相关势,根据无限大核物质的状态方程推导得到不同的核相互作用势参数,研究不同核势深度对4≤A≤40的α共轭核(N=Z,偶偶核)内的α团簇结构形成的影响。结果表明:核势...
本文使用扩展的量子分子动力学模型(Extension of quantum molecular dynamics,EQMD),通过调整泡利势参数,使模型计算出的原子核平均结合能和均方根半径更符合实验值和经验公式。在EQMD模型中加入动量相关势,根据无限大核物质的状态方程推导得到不同的核相互作用势参数,研究不同核势深度对4≤A≤40的α共轭核(N=Z,偶偶核)内的α团簇结构形成的影响。结果表明:核势...
近日,我所光电材料动力学创新特区研究组(11T6组)吴凯丰研究员团队采用三脉冲飞秒瞬态吸收光谱,以量子限域的纳米棒-金属异质结作为模型体系,揭示了纳米尺度多电荷转移中的库仑势垒和效率瓶颈。多电荷转移过程在自然光合作用和人工光催化体系普遍存在。由于材料的光吸收截面和激发光源的光子通量所限制,通常很难在分子或纳米材料中同时激发出多个电子空穴对并驱动多电荷同时转移。更为常见的是,捕光材料逐个吸收光子并在...
华北科技学院电机学课件 交流绕组的磁动势。
中南民族大学物理化学课件 可逆电池的电动势及其应用。

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