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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。
欧盟第七研发框架计划(FP7)提供270万欧元资助,总研发投入380万欧元,由奥地利科技人员牵头,意大利、罗马尼亚和塞尔维亚4国科技人员组成的欧洲HydroWEEE Demo研发团队。利用FP7的最新科研成果,即通过湿法冶金技术(Hydrometallurgical Technologies)采用液体溶剂从电子废弃物,如日光灯管、废电池、阴极射线管、印刷电路板或液晶电视中,萃取高纯度的稀土或贵重金...
2013年9月4日报道,美国俄勒冈州立大学(OSU)的研究人员在提高金属-绝缘体-金属(MIM)二极管的功能方面取得了显著进步,他们研制出了一种性能更加优异的金属-绝缘体-绝缘体-金属(MIIM)二极管。未来,人们有望使用这些MIIM二极管制备出高性能的微型电子产品。研究发表在最新一期的《应用物理学快报》杂志上。
2013年5月29日,欧委会正式对外宣布,作为欧盟微-纳米电子技术(Micro/Nanoelectronics)工业发展战略的首批具体行动,欧盟微-纳米电子技术工业研发创新成果商业化转化的五大重点中试示范项目正式启动。旨在通过工业需求同研发创新活动的紧密结合,提升欧盟工业先进制造的竞争力,促进经济增长和扩大就业,重振欧盟工业在国民经济中的基础地位。
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。
部分类型的塑料如同金属材料,具有传导电子的功能。欧盟科技人员在最先进的微-纳米电子技术和光子学(Photonics)技术仪器设备的协助下,揭开了塑料传导电子的神秘面纱,从而开启了有机纳米材料在电子领域的新应用。这种被称作为创新型的“塑料电子”技术,可广泛应用于电子和电力工业,专家预计将带来至少10亿欧元的年产值。全新的技术和生产加工工艺,将产生连锁反应,有望从蒸汽机时代转到电气时代再转到电子时代,...
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。
过去的10年,大功率光纤激光器技术快速从实验室向商业化转移。同传统的二氧化碳激光器技术相比较,光纤激光器技术可以提供高质量、更完美和远距离的激光束,额外的优势还包括高效低能耗、低运营成本、工业化维修和便于生产工艺的自动化。在快速增长的世界激光技术应用市场中,光纤激光技术的市场份额已从2006年的占8%增长到2008年的占10%,2013年有望增长到中30%。
据物理学家组织网2013年5月1日报道,最近,加利福尼亚大学圣芭芭拉分校(UCSB)研究人员开发出一种技术,只用激光就能对量子比特初始化,并实现了多种操纵、读取电子自旋态等。这种方法不仅比传统方法更能实现统一控制,而且功能更多样,为探索新型固态量子系统打开了大门。相关论文发表在最新版的美国《国家科学院学报》上。
美国一直以来在无线通信技术领域领跑全球,是智能手机、无线操作系统、无线应用等主要产业的主导者和垄断者,当前4G的客户群规模超过全球其他国家总和。无线通信产业也成为推动美国经济和就业增长的核心支柱之一。
澳大利亚联邦科工组织2013年4月13日发布报告说,该机构研发出一种激光3D绘图系统,能够迅速完成历史文物古迹的测绘工作。这套名为“Zebedee”的激光3D绘图系统由澳大利亚联邦科工组织下属的自动化系统实验室开发完成,其工作原理是通过激光扫描获得古迹内外的详细测量数据,并自动根据数据绘制出全方位的3D建筑结构和周围环境。自动化系统实验室负责人乔纳森·罗伯特博士表示,激光3D绘图系统对历史文化遗产...

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