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2023年11月24日至26日,中国电子学会第三十届信息论学术年会CIEIT 2023在广州市长隆国际会展中心成功举办。信电学院刘雷研究员荣获中国电子学会信息论青年新星奖和最佳海报奖。
在国家自然科学基金项目(批准号:61774152)资助下,中国科学院半导体研究所光电子材料与器件重点实验室杨晓红研究员团队在InGaAs/InP单光子雪崩二极管阵列串扰抑制领域取得进展。研究成果以“载流子抽取结构在InGaAs/InP单光子雪崩二极管阵列中的高串扰抑制(High crosstalk suppression in InGaAs/InP single-photon avalanche ...
机械滥用致使的电池失效,即外部载荷作用下电芯发生剧烈变形以及内隔膜受损,导致内部发生短路,是电动汽车在交通碰撞事故中最为普遍的失效模式之一。为提高电池包在机械滥用条件下的安全性,中国科学院力学研究所魏延鹏研究团队,通过将智能抗冲击FIAM因子与环氧灌封材料进行化学复合,开发出一种能够有效抵御冲击载荷的电子灌封材料FIAM-EP。该成果以“Protective performance of shea...
2024线4月19日,中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授和耿志刚教授研究团队,在《自然·可持续性》(Nature Sustainability)发表了题为“Synthesis of hydroxylamine from air and water via a plasma-electrochemical cascade pathway”的文章。该研究提出了等离子体-电化学级联催化新...
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许俊教授团队张彦课题组在光电子器件领域取得重要进展,首次利用简单的全液相加工路线和二维MXene载流子收集策略,成功构建出一种CdS/PbS/MXene异质结型紫外-短波红外宽光谱响应增强型光电探测器。相关研究成果以题为“Boosted UV-SWIR Photoresponse of Full Solution-Processed CdS/Pb...
在国家自然科学基金项目(批准号:52131303、52073057)等资助下,东华大学材料科学与工程学院先进功能材料课题组王宏志教授团队在“非冯·诺伊曼架构”新型智能纤维研究方面取得进展。研究成果以“基于人体耦合纤维的无芯片电子织物(Single body-coupled fiber enables chipless textile electronics)”为题,于2024年4月5日在《科学》(...
在国家自然科学基金项目(批准号:52388201、52025025、52322212)等资助下,清华大学林元华教授、南策文院士团队与海外科研人员合作在多层陶瓷电容器研究方面取得进展,相关研究成果以“基于多态弛豫相的高熵陶瓷电容器的超高储能(Ultrahigh energy-storage in high-entropy ceramic capacitors with polymorphic rel...
2024年4月12日至14日,第八届全国磁性材料与器件大会在杭州顺利召开,全国各大院校及企业代表近600人参加了此次大会。大会邀请了都有为、朱静等五位知名院士和国内外磁性材料与器件应用领域的学者、科研人员、企业家发表课题演讲与成果分享,为当下磁性材料产业发展建言献策。宁夏大学电子与电气工程学院院长孙学宏教授受邀在大会分论坛做“一种具有极化不敏感和宽入射吸收角的超宽带太赫兹超材料吸收器”学术报告。
近日,教育部发布了《教育部关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高函〔2021〕14号),南京工业大学柔性电子(未来技术)学院成功获批“柔性电子学”本科专业,标志着南京工业大学柔性电子(未来技术)学院学科建设和人才培养进入新阶段。
合肥工业大学微电子学院黄文教授团队受物理类著名刊物Applied Physics Letters(自然指数期刊)主编邀请,发表了“自卷曲无源电子纳米技术”研究领域的前瞻性综述,探讨了芯片上三维管状无源元器件的研究动态、发展趋势和亟待解决的若干重要科学和技术问题。合肥工业大学为第一单位,微电子学院黄文教授为通讯作者。
爆轰是一种耦合了超声速流动和化学反应释热的极端燃烧现象,具有超声速自持传播、激波压缩自点火和释热速率快等特性,在高超声速飞行器推进、大型激波风洞驱动以及工业防爆方面具有重要的应用。爆轰波传播过程中激波与化学反应之间的强相互作用造成了爆轰波特殊的内在不稳定性特征,理解爆轰波的不稳定性机制,对于推动爆轰燃烧的工程应用极其关键。
加工硬化是金属结构材料拉伸塑性的基础。加工硬化的前提是拉伸变形在晶粒内部形成、增殖并储存的位错,位错之间以及位错与界面、析出相等的交互作用引起加工硬化。当晶粒细化至纳米尺度时,晶粒内部较难产生并储存位错,降低了加工硬化能力,引起了低塑性瓶颈。在高强度纳米结构金属中,如何形成并储存位错是实现加工硬化的难点。
加工硬化是金属结构材料拉伸塑性的基础,其前提是拉伸变形时在晶粒内部形成、增殖并储存的位错,位错之间以及位错与界面和析出相等的交互作用引起加工硬化。当晶粒细化至纳米尺度时,晶粒内部则很难产生并储存位错,降低了加工硬化能力,引起低塑性瓶颈。在高强度纳米结构金属中,如何形成并储存位错是实现其加工硬化的难题,更是挑战。
2024年4月10日,中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源(CSNS)小角散射仪在掠入射小角中子散射(GISANS)方法学研究方面取得重要进展。CSNS小角散射仪的柯于斌、杨华、蒋寒秋和李昱皓等人与香港中文大学路新慧教授团队合作,搭建了国内首个飞行时间-掠入射小角中子散射(TOF-GISANS)研究平台。团队先后攻克了中子入射角高精度调整和测量、杂散中子去除、反射峰屏蔽、以及数据采集与波长切割处...
在国家自然科学基金项目(批准号:T2350003、T2341007)等资助下,国科大杭州高等研究院陈洛南研究员团队在脉冲神经网络的类脑学习算法方面取得进展。相关研究成果以“脑启发的混沌脉冲反向传播(Brain-inspired Chaotic Spiking Backpropagation)”为题,于2024年1月30日发表在《国家科学评论》(National Science Review)杂志上...

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