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近年来,柔性运动机器由于具有交互友好、通用性强、适用领域广等优点,在业界引发的关注度与日俱增。然而,由于此类器件立足于柔性体结构变形的运动机制,与传统运动理论指导下的刚体机器的运动行为存在有很大不同,因此对柔性对象实施有效、便捷的控制一直是重大挑战。在各类不断涌现的尝试中,依靠智能型柔性材料的特异性响应变化、着力研发控制系统是一种颇有前景的策略,此类材料可以根据其响应变化的特征,实现预先编程,甚至...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件重点实验室N08i独立课题一直着力于探索最小分子器件中的功能性和新奇电子传输特性,2019年郭潇博士描述了两个互相耦合的C60分子对中单个分子上单个电荷的变化对对应的分子传输特性的特征性影响,论文发表在《中国物理快报》上(Express Letter)(Chin. Phys. Lett. 60, 127301 (2019)) 。近期郭潇...
近期,中科院合肥研究院强磁场中心磁性功能材料与器件研究团队利用洛伦兹透射电子显微镜研究了Kagome晶体Fe3Sn2中的磁结构,澄清了该类材料中的复杂多拓扑态的起源,成果以“Two-dimensional characterization of three-dimensional nanostructures of magnetic bubbles in Fe3Sn2”为题发表在《国家科学评论》(...
在半导体器件不断小型化以及柔性化的主流趋势下,以二硫化钼(MoS2)等过渡金属硫属化合物(TMDC)为代表的二维半导体材料显示出独特的优势。国际半导体联盟在2015年的技术路线图(International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS)中明确地指出它是下一代半导体器件的关键材料。
2020年9月21日下午,由北京大学作为牵头单位,联合清华大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、北京邮电大学、西安电子科技大学、广东省半导体产业技术研究院、华中科技大学、中国科学院上海技术物理研究所、中国电子科技集团公司第五十五研究所、湖南大学、厦门大学、中国科学院半导体研究所、北京科技大学、合肥彩虹蓝光科技有限公司等14家单位共同承担的国家重点研发计划“战略性先进电子材料”专项项目——“...
上海技物所李冠海副研究员、陈效双和陆卫研究员团队与澳大利亚新南威尔士大学Andrey E. Miroshnichenko教授团队合作,利用超表面对中波红外光子偏振、相位和色散等维度的独特操控能力,提出了一种可用于中波红外偏振探测集成的高效多功能偏振-色散调制超构光子器件(如图1),相关结果9月12日以 “Mid-Infrared Polarization-Controlled Broadband ...
高温环境引起的热辐射损耗会导致传感器器件具有较大的声波衰减,因此在这种环境下工作的传感器应具有足够大的品质因数(Q)且损耗较低。传统的有线有源传感器不能用于高温环境下的温度测量,而基于声表面波(surface acoustic wave,SAW)的无线无源温度传感器为此提供了一种良好的解决方案。中科院声学所超声技术中心的博士生李学玲及其导师王文等人采用短脉冲法提取精确的反射系数并用典型的耦合模 (...
声表面波在气敏应用中具有快速、高灵敏、微型、轻质的独特优势,因而在单兵防化、公共安全及工业流程监控等领域极具应用前景。中国科学院声学研究所王文团队与军事科学院防化研究院潘勇团队在长期声表面波气敏机理与器件优化研究的基础上,为推进声表面波气敏技术的实用化进程,开展了声表面波气敏器件及系统环境适应性的研究。相关成果相继发表在Sensors and Actuators B及RSC Advances上。
声表面波在气敏应用中具有快速、高灵敏、微型、轻质的独特优势,因而在单兵防化、公共安全及工业流程监控等领域极具应用前景。中科院声学所王文团队与军事科学院防化研究院潘勇团队在长期声表面波气敏机理与器件优化研究的基础上,为推进声表面波气敏技术的实用化进程,持续开展了声表面波气敏器件及系统环境适应性的研究。相关成果相继发表在领域内知名国际期刊 Sensors and Actuators B (IF: 6....
高迁移率二维半导体因其独特的材料性能有望用于构筑后硅电子学器件。与典型的体相半导体相比,二维半导体薄膜的原子级厚度除了可有效抑制短沟道效应外,还兼具良好的柔性,这使其在柔性显示和集成电路等领域具有广阔的应用前景。目前,虽然大量的二维半导体材料体系相继被开发出来,但高迁移率二维半导体薄膜的便捷制备方法及其高性能柔性器件的构筑手段依然缺乏,阻碍了它们的实际应用。例如,通过化学气相沉积或溶液法合成的过渡...
随着人类社会数据量的急剧增加以及数据类型复杂程度的提高,类似于人脑的神经网络型信息处理模式效率将会明显优于传统架构计算机。开发符合神经形态计算特性的电子器件进而构建大规模人工神经网络,通过模仿人脑工作方式进行类脑计算,被认为是解决目前算力瓶颈的潜力方案,相关研究已成为未来信息科技发展的一个重要方向。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室金奎娟研究员和杨国桢院士领导的L03...
2020年1月25日电 (郑莹莹)微电子器件(简称:微器件)“潜伏”在人们日常生活中,比如一部普通手机的CPU(中央处理器)里有多达百亿个晶体管(微器件的一种)。据来自中国科学院上海技术物理研究所的消息,该所的王建禄研究员等人,通过新型制备方法,能按需定制微器件,有望加速未来的新型半导体材料的应用。相关成果于北京时间25日在线发表于国际期刊NatureElectronics(《自然·电子学》)。

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