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日本经济产业省将与美国IBM合作,强化尖端半导体的开发。IBM将加入日本经济产业省的共同开发框架。在半导体设计和基础研方面领先的IBM与在半导体生产设备方面占有优势的日本企业合作,有利于尽快确立制造技术。还计划在半导体供应链方面强化日美合作。
2021年6月6日,IEEE微波理论与技术学会行政委员会通过2022-2024年度杰出微波演讲人的遴选,华南理工大学电子与信息学院和微电子学院院长薛泉教授成功入选,成为在内地工作首次入选的中国学者。杰出演讲人由IEEE下属的专业技术学会设立,由行政委员会成员和专业分会推荐,行政委员会进行严格的遴选,评选的标准不仅基于候选人杰出的学术造诣,而且对其演讲能力也有很高的要求。IEEE微波理论与技术学会每...
俄罗斯量子中心科研人员首次在室温下获得了磁性超导材料。有关专家认为,借助该技术未来可创建不需要复杂和昂贵冷却装置的量子计算机。相关研究发表在《科学报告》杂志上。
瑞典林雪平大学的研究人员开发出一种稳定的高导电性聚合物墨水。这一进步为高能效的创新印刷电子产品铺平了道路。研究结果发表在21日的《自然·通讯》杂志上。导电聚合物使有机生物传感器、太阳能电池、发光二极管、晶体管和电池等柔性和轻质电子元件的开发成为可能。
我们这个高速的世界不断需要新方式处理和存储信息。几十年来,半导体和磁性材料一直是数据存储设备的主要组成部分。然而,近年来,研究人员和工程师转向了铁电材料,这是一种可以用电操纵的晶体。2016年,由于科学家发现了铁电体结构中的极涡(本质上是螺旋形原子群),铁电体研究变得更加有趣。现在,由美国能源部阿贡国家实验室领导的一组研究人员,发现了这些漩涡行为的新见解,这些见解可能是将它们用于快速、通用的数据处...
理化学研究所轻部皓介研究员等发现了一种在室温下呈现“反斯格明子”涡旋状磁结构的新物质,对促进拓扑磁结构相关基础研究和新型磁记录装置开发等具有重要意义。相关研究成果在线发表于英国科学杂志《Nature Materials》。所谓“反斯格明子”是指在固体内部电子自旋所形成的螺旋状磁结构,其所有参数都与斯格明子相反。
近日,合肥工业大学微电子学院系统结构研究室硬件安全小组提出并实现了一种具有高吞吐率、可移植性的真随机数发生器(TRNG)结构,相关成果以“High-Throughput Portable True Random Number Generator Based on Jitter-Latch Structure”为题发表在电子工程类国际著名期刊IEEE Trans. Circuits Syst. I,...
据当地媒体报道,以色列航空工业公司旗下的艾尔塔系统公司近日宣布研发出新型无源相干定位系统,它利用空中飞行物对民用调频广播或数学音频广播无线电波的反射信号,便可建立飞行物的飞行轨迹图,悄悄探测和跟踪空中飞行目标。
英国《自然》杂志9日发表一项电子学重磅研究,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队报告了首个微芯片内的集成液体冷却系统,这种新系统与传统的电子冷却方法相比,表现出了优异的冷却性能。这一成果意味着,通过将液体冷却直接嵌入电子芯片内部来控制电子产品产生的热量,将是一种前景可观、可持续,并且具有成本效益的方法。随着全世界数据生成和通信速率不断提高,以及不断努力减小工业转换器系统的尺寸和成本,人们对小型...
量子级联激光器(QCL)是一种在中长红外和太赫兹范围工作的半导体激光器。在QCL中,电子负责发射光子进入随后的量子阱中,由此一个电子可以产生几个光子,效率非常高。从一个量子阱到另一个量子阱的过渡称为“量子级联”。近日,一个来自德国、意大利和英国的研究团队成功开发出一种关键的光子组件,实现了半导体量子阱的子带间跃迁与金属腔的光子模式超强耦合,有望用可饱和吸收体(SA)来制造廉价的、可引发短太赫兹脉冲...
俄罗斯乌拉尔联邦大学科研人员通过高温反溶剂化学处理方法,开发出全球首个工业合成具有高度稳定性的钙钛矿的方法。钙钛矿是近年来被广泛关注的一种能源和电子领域的新型材料,俄新方法将拓展高效利用钙钛矿的可能性。相关研究结果发表在《半导体工艺材料科学》期刊上。钙钛矿是类似立方晶体结构类的矿物,自2012年以来,钙钛矿作为有潜力的新材料被全球科研人员广泛研究,尤其是在太阳能领域。目前,钙钛矿电池的效率已经达到...
An unexpected property of nanometer-scale antimony crystals -- the spontaneous formation of hollow structures -- could help give the next generation of lithium ion batteries higher energy density with...
硅是目前最重要的半导体材料,但其应用范围远不止于此。美国能源部西北太平洋国家实验室研究人员设计了一种新颖的纳米结构,能够赋予硅非凡的强度,使其有望成为锂离子电池的阳极材料,成为石墨的升级版。研究人员在《自然·通讯》杂志上发表研究报告称,他们的成果是锂离子电池硅基阳极开发的一个飞跃,为其他类型电池材料设计提供了新的思路。
由台湾积体电路制造股份有限公司(台积电)与新竹交通大学合作组成的研究团队17日在台北宣布,在共同进行单原子层氮化硼的合成技术上取得重大突破,成功开发出大面积晶圆尺寸的单晶氮化硼成长技术。该成果将于今年3月在国际知名学术期刊《自然》发表。研究团队负责人之一、新竹交通大学教授张文豪介绍,为了提升半导体硅晶片的效能,积体电路中的电晶尺寸不断微缩,目前即将达到传统半导体材料的物理极限。因此全球科学家不断探...
新技术使垃圾化身石墨烯     新技术  垃圾  石墨烯       2020/2/7
近日,美国莱斯大学研究人员在《自然》上报道,他们可以将从食物残渣到汽车旧轮胎的任何含碳固体转化成石墨烯。如今,从高强度塑料到柔性电子产品,由石墨烯制成的材料使用范围十分广泛。现有技术只能生产极少量的“完美”石墨烯,而在实验室里,这种新方法已经可以每天生产出几克近乎原始的石墨烯,研究人员现在正在扩大其产能至每天数公斤。

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