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自旋电子器件以高效的方式利用电子自旋进行信息存储、传输和处理,目前已成功应用于电脑硬盘。为了实现性能更加优异、功能更加丰富的自旋电子器件,分子半导体材料凭借其远高于其他材料的自旋寿命而成为近年来自旋电子学领域的研究热点。孙向南课题组长期专注于分子自旋电子器件的研究,目前已在分子半导体材料与自旋特性的构效关系(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202213208)、分...
可拉伸电子器件在过去十多年中被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,并且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中最常见的一种结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略是至关重...
对可穿戴电子器件(电池、传感器和表皮电极等)的需求激发了人们对先进储能和传感设备的不懈追求。为此,北京林业大学材料科学与技术学院副教授杨俊及其合作者在基于生物质材料(纤维素和蚕丝蛋白)柔性电子器件领域开展了大量探索并取得以下系列新进展。
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张学同研究员团队与海南大学廖建和教授团队合作,通过溶解芳纶获得芳纶纳米纤维(ANF),再经刮涂、溶胶-凝胶、多巴胺原位聚合等过程得到阻燃性能优异的聚多巴胺/芳纶纳米纤维(PANF)气凝胶薄膜;以此气凝胶薄膜为多孔主体负载低共熔(DES)相变客体,制备出具有阻燃和低温热管理功能的PANF-DES主-客体相变薄膜。
近日,南方科技大学深港微电子学院于洪宇教授课题组与加拿大多伦多大学吕正红教授(南方科技大学和云南大学访问教授)课题组合作,系统总结了光电子器件中钙钛矿半导体表界面的原子排列、缺陷态以及能带结构,并首次拓展讨论了基于界面间隙态理论的能级排列基本物理和关键方程,最后结合当前研究进展提出适用于钙钛矿异质结钝化的能带构型,相关成果以“Recent Progress on Perovskite Surfac...
电子皮肤(e-skin)是一种模拟生物皮肤的柔性薄膜电子设备,它的出现推动了智能人机界面,可穿戴医疗设备,软机器人以及生物电子学的飞速发展。近年来水凝胶材料因其高柔软度、高弹性等类似生物组织的力学特性及离子导电性而被广泛应用于仿皮肤柔性电子器件,包括传感器、执行器、显示器、能源器件等。同时,为适应不同的器件需求,水凝胶具有很强的可塑性和可设计性,可实现多功能化。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所核能材料工程实验室研究团队基于第一性原理理论研究,首先考察了2×2×1的超胞构型的表面官能团转化机制。即调控超胞构型表面氢原子数目,研究了所有可能的七十四种中间态构型。研究结果表明,Sc2C(OH)2向Sc2CO2转化过程中,两侧近邻位置依次脱氢。进一步研究发现该规律同样适用于其他多种MXene表面官能团间的转换,如Ti2C(OH)2脱氢向Ti2CO2转变,以及T...
2017年10月28日,国家重点研发计划项目“高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”启动会在上海南郊宾馆召开。国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项“高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”由中国科学院合肥物质科学研究院牵头,深圳先进技术研究院、半导体研究所、上海硅酸盐研究所、北京有色金属研究总院、上海交通大学、清华大学深圳研究生院和安徽大学8所高校和研究所共同承担,项目...
2016年5月6日,电子科学与应用物理学院罗林保教授领导的微纳功能材料与器件实验室在光子学领域的顶级期刊 Laser & Photonics Reviews上发表论文 (Laser Photon. Rev. 2016, 10.1002/lpor.201500179, A localized surface plasmon resonance and light confinement enhanc...
柔性及可拉伸电子学是当前电子学领域的研究热点,并且在柔性显示器、电子皮肤、柔性传感器以及可植入医疗器件等应用方面取得了进展。各种柔性及可拉伸电子器件的构筑过程中,必须依赖于不同形变条件下仍保持良好导电能力的弹性导电体的连接,因此超高弹性导线的制备成为发展柔性电子器件的关键。近年来,研究者制备弹性导电体的主要方法是将导电材料构筑成可释放预应变的形状结构,一方面可借助柔性衬底将各种导电材料构筑成波纹状...
2014年6月12日至14日,国际单晶金刚石及其电子器件暨2014届中国真空高层论坛在西安举行。来自国内外100余位专家、学者及企业界人士出席了大会。中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员江南作为大会执行主席参加了会议,并作了题为Efforts on diamond performed at NIMTE 的大会特邀报告。他介绍了中国科学院宁波材料技术与工程研究所通过开发国产化等离子体装备和自主工...
石墨烯材料具有优良的物理特性和易于与硅技术相结合的特点,被学术界和工业界认为是推进微电子技术进一步发展的极具潜力的材料。日前,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)石墨烯研究小组成员(麻芃、郭建楠、潘洪亮)在金智研究员和刘新宇研究员的带领下,分别在采用微机械剥离方法、SiC外延生长法和化学气相淀积(CVD)法生长出的新型石墨烯材料上,成功研制出高性能的石墨烯电子器件

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