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2022年来,人工智能快速发展,人工智能的应用也受到各行各业的广泛关注,但人工智能技术“落地难”的问题也随之而来。工业中众多工程问题需要实时分析和及时决策,人工智能大有可为。例如,页岩油气大规模体积压裂,不仅产生大量的实时数据,还需结合大量历史数据及材料性质数据等才能正确分析做出决策。由于涉及到大规模科学计算,以往都需要很长时间(如国内油气分布式光纤数据发往国外分析合同日期2个月)才能给出分析结果...
2022年11月14日,中国科学院深圳先进技术研究院先进材料科学与工程研究所光子信息与能源材料研究中心副研究员张杰课题组,联合香港城市大学教授任广禹团队、南京大学教授张春峰团队,在Nature Energy上,发表了题为Suppressed recombination loss in organic photovoltaics adopting a planar–mixed heterojunct...
2022年11月14日,中国科学院深圳先进技术研究院先进材料科学与工程研究所光子信息与能源材料研究中心的张杰副研究员课题组联合香港城市大学任广禹教授团队与南京大学张春峰教授团队合作在Nature Energy上发表题为“Suppressed recombination loss in organic photovoltaics adopting a planar–mixed heterojunct...
NOR闪存以速度快、可靠性高和使用寿命长等优势,在人工智能、汽车电子和工业领域中发挥着重要作用。目前,普遍使用的平面NOR闪存在50纳米以下技术代的尺寸微缩遇到瓶颈,难以进一步提升集成密度、优化器件性能以及降低制造成本。为突破上述瓶颈,科研人员提出多种基于多晶硅沟道的三维NOR(3D NOR)器件,但多晶硅沟道迁移率低、读取速度慢,影响NOR器件整体性能。
中国科学技术大学王亮教授和韩正甫教授课题组研发的InGaAs单行载流子探测器芯片取得重大进展。该研究团队通过设计优化表面等离激元结构,开发成功低暗计数、高响应度、高带宽的单行载流子探测器芯片,为近红外探测器性能提升提供了开创性的方法,相关研究成果以“Plasmonic Resonance Enhanced Low Dark Current and High-Speed InP/InGaAs Uni...
热电转换技术能够通过塞贝克效应(Seebeck effect)和帕尔贴效应(Peltier effect)实现热能与电能直接相互转换。基于该技术制备的热电器件具有系统体积小、无运动部件、无噪声、无损耗和无污染等优点,在深空探测、固态制冷和精确控温等领域有重要应用。热电转换效率主要由材料的无量纲热电优值(ZT值)决定()。为了获得高ZT值,热电材料需要同时具有高的温差电动势(S)和电导率(σ)及低热...
发展先进的加载与测量手段,展现材料独特的动态力学行为,一直是冲击动力学研究的主题。2023年来,高性能纤维、薄膜等基础材料在冲击防护领域得到大量应用。但是传统的爆炸与冲击加载方法由于尺度较大、测量精度有限,难以表征纳米或微米尺度纤维及薄膜材料的冲击动力学行为,需要发展新的微纳尺度冲击动力学实验手段。前期,我们利用强激光驱动爆炸与冲击效应,建立了强激光驱动微弹道冲击实验平台(子弹直径~10μm,速度...
2022年9月12日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所生物医学光学与分子影像研究中心储军研究员课题组的最新成果,高性能基因编码的环磷酸腺苷(cAMP)荧光探针,以“A high-performance genetically encoded fluorescent indicator for in vivo cAMP imaging”为题,在线发表于国际知名期刊Nature Communicat...
甲醛传感器的灵敏度和检测下限是其检测水平的重要标准。2022年9月19日,过程工程所材料与环境工程研究部陈运法课题组开发出利用铈元素掺杂一氧化锡、二氧化锡(SnO/SnO2)的异质结材料。该材料在较低温度(160 oC)下对甲醛具有22.4/5ppm的灵敏度,有望应用于空气甲醛污染的在线实时检测。该工作于2022年9月10日发表在Sensors and Actuators B Chemical(D...
2022年来由于可穿戴电子器件的飞速发展,人们对具有高能量密度和高功率密度的纤维状储能装置的需求日益增加。然而,活性材料的低负载量和离子的缓慢扩散限制了其能量密度和功率密度的提高,阻碍了其作为柔性储能器件的应用。为解决上述问题,研究者们采用在活性材料中进行掺杂杂原子的方法,元素掺杂可以改变电极材料在分子结构中的电子分布,从而提高其电子导电性。另一种报道的有效方法是将活性材料负载到三维导电支架上,这...
铵根离子作为非金属离子,具有安全性高、摩尔质量低、水合离子半径小、离子电导率高、资源丰富等特点,在可穿戴水系超级电容器中表现出较大的优势。高能量密度柔性铵根离子非对称超级电容器的应用前景广阔,但由于缺乏高容量的赝电容负极相关研究,发展高能量密度的铵根离子非对称超级电容器仍具有挑战性。近日,中科院纳米所李清文和张其冲等提出将MoS2@TiN异质结阵列直接生长在碳纳米管纤维上(MoS2@TiN/CNT...
2022年8月1日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在基于混合物材料制备规整膜系分光膜,提升膜层性能研究方面取得进展。相应研究成果发表于《光学与激光技术》(Optics & Laser Technology)。
在日常交流的过程中,手语作为一种独特的无声语言可以利用手势变化连续地传递出不同信息,并且对于经过特殊编码的手势,未经专业训练的人无法解读其手语背后的信息。因此,这种基于形态变化的形态信息对于信息的加密、传递以及解密具有独特的优势(图1)。尽管智能形变材料可实现程序化变形,但其一次编程往往只能展现一种形态,因此试图通过形变材料来模仿手语从而进行大容量、可连续的形态信息传递依然是一个巨大的挑战。
2022年8月4日,过程工程所自主研发的万吨级煤基甲醇-醋酸制甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目工业示范装置在新疆哈密成功开车,产品合格达标,为全球首套煤基甲醇-醋酸制MMA产业示范装置,这也是过程工程所张锁江院士团队自主研发的继异丁烯氧化法、乙烯-合成气法之后制MMA的第三条具有自主知识产权的有效路线。
2022年7月12日,中科院合肥研究院固体所张永胜研究员课题组在研究三种Pyrite型IIB-VIA2(ZnS2,CdS2和CdSe2)过渡金属二硫化物的热电性能方面取得新进展。该工作通过计算分析了三种不同Pyrite型二元硫化物的热学和电学输运性质,发现它们均具有良好的热电性能;并分析了与原子成键、晶格振动和电子结构分布间的热电趋势。相关结果发表在 Physical Review B上。

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