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搜索结果: 1-15 共查到电子技术 课题组相关记录85条 . 查询时间(0.278 秒)
单一产物选择性是催化反应工业应用的主要挑战和亟需解决的关键科学问题。高选择性地氧化伯醇到羧酸在大宗化学品制备和精细化工领域具有重要的应用价值,特别是在“双碳”战略背景下,发展高产物选择性伯醇-羧酸氧化技术可以实现零碳排放的化学品制备和制氢相耦合,在规模化储能方面具有重要的应用前景。鉴于此,课题组致力于揭示镍基材料催化有机物电氧化机理,以多种伯醇(甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、苯甲醇)氧化为羧酸为例,揭示...
2023年10月28日,24届IEEE GZ/HK AP/MTT Postgraduate Conference在广州中山大学举行。参会研究生对天线与传播(AP)、微波理论与技术(MTT)两个主题进行学术成果展示与交流。来自南方科技大学深港微电子学院的论文“Novel Wideband Fully Integrated GaN Power Amplifier Design using a Hybr...
金属有机-无机杂化钙钛矿材料因其出色的光电性质在近年来被认为是最具潜力的第三代光伏材料之一。目前,实验室制备的钙钛矿太阳能电池的光电转化效率已与单晶硅太阳能电池相当。目前大多数高效率钙钛矿太阳能电池的制备是在实验室中通过旋涂法制备,然而在诸如刮涂、狭缝涂布、丝棒涂布等高通量的弯液面涂膜方法中,由于无法像旋涂中一样通过反溶剂迅速除去湿膜中的溶剂,所制备的钙钛矿薄膜形貌质量往往欠佳。因此,开发一种无需...
单分子器件不仅能用于研究电荷传输的微观机制,还能为在纳米尺度研究物质的基本物理化学性质提供理想平台。传统上,单分子器件的构建通常需要在功能分子的末端引入杂原子锚定基团,从而将分子固定在电极之间。然而,受限于这一方法,长期以来,单分子器件的研究对象主要局限于结构相对简单的线性分子体系。
当前,人工智能已然成为时代的主题与历史的必然。以冯·诺依曼架构为基础的信息处理方式在海量数据面前遭遇了极大的挑战。类脑计算由于其具备高并行、低功耗以及高容错等诸多优点成为当前研究的焦点。在核心器件层次,发现与理解电荷输运新机制是构筑优异性能器件的基础,有助于准确模拟神经突触与神经元的系列行为。
合肥工业大学微电子学院黄正峰课题组在IEEE亚洲硬件安全与可信会议( AsianHOST2022 ) 发表的论文“MRCO: A Multi-ring Convergence Oscillator-based High-Efficiency True Random Number Generator(基于多环汇聚振荡器的真随机数发生器)”获得了最佳论文奖(Best Paper Award)。论文的第...
2022年11月10日,国际权威期刊《自然》在线发表了南京工业大学柔性电子(未来技术)学院黄维院士和陈永华教授团队通过离子液体醋酸甲胺(MAAc)创造性地制备出长期稳定的钙钛矿印刷油墨,应用于制备图案化的丝网印刷钙钛矿薄膜和全丝网印刷钙钛矿光伏器件。博士研究生陈畅顺、硕士研究生陈健鑫、韩虎忱和博士研究生晁凌锋为本文共同第一作者,南京工业大学柔性电子(未来技术)学院为本文第一作者通讯单位。
中国科学院半导体研究所李卫军研究员课题组面向国际科技前沿,致力于机器学习、智能计算及其电路实现的理论、方法与技术研究。因科研任务和课题组发展需要,现招聘博士后。合作导师简介:李卫军,博士,中科院半导体所研究员、博士生导师、高速电路与神经网络实验室主任,中国科学院大学教授,深圳大普微电子科技有限公司联合创始人,中国人工智能学会神经网络与计算智能专委会副主任,IEEE、CCF、CAAI高级会员,国际高...
中国科学院半导体研究所光电子研发中心硅基光电子材料与器件课题组致力于研究新型硅基IV族半导体材料、器件及相关材料物理,研制高性能红外光电探测器及面向数据中心的硅基光电子模块、芯片。根据工作需要,拟招聘工程师一名。
中国科学院半导体研究所高速图像传感与信息处理课题组致力于研究新机理的光电探测器件和光电子/微电子融合设计方法,研制高速CMOS二维/三维图像传感器、智能图像处理器、高速光互连电路和感存算一体化视觉芯片及其应用系统。根据工作需要,拟招聘博士后、助理研究员和高层次引进人才各若干名。
近年来,应变传感器的研究取得了很大进展,极大地推动了软体机器人、人机交互、运动监控等领域的发展。为了提高传感器的稳定性,减少潜在的安全隐患,基于动态交联超分子网络的自愈型有机硅导电弹性体应运而生。近期,化工学院刘月涛副教授在综合性能优异的自愈型有机硅导电弹性体及应用方面取得一系列新进展。借鉴贻贝足丝结构中多种相互作用(金属离子邻苯二酚配位键作为硬域,而氢键、二硫键作为软域)协同增强、增韧的手段,成...
自旋电子学通过调控电子的自旋自由度来构建新型电子学器件。与传统微电子 技术相比,自旋电子学器件具有非易失性、低功耗、高密度和高速度等优点,在 磁存储、物联网、大数据和人工智能等领域具有重要的应用价值。在过去的一、 二十年间,自旋电子学领域已经取得了巨大的进展,包括高密度磁记录技术和磁 性随机存储器。由于能够便捷地通过改变特定外部条件对其电子自旋及磁性进行 有效的调控,有机分子逐渐成为近年来自旋电子...
近日,南方科技大学深港微电子学院余浩教授课题组在高性能片上超材料等离子体I/O芯片(Silicon Surface Plasmonic I/O Interface)方向取得突出成果。余浩教授课题组采用 65nm CMOS工艺,成功设计和验证了一款140GHz 13.5Gb/s表面等离子体I/O通信收发系统。相关成果以“A 13.5-Gb/s 140-GHz Silicon Redriver Exp...
近日,第67届电气电子工程师学会(IEEE)国际电子器件会议(International Electron Devices Meeting,IEDM)在线上线下联合举行,山东大学信息科学与工程学院陈杰智教授课题组的三篇研究论文“In-depth Understanding of Polarization Switching Kinetics in Polycrystalline Hf0.5Zr0....
提高摩擦起电材料的传输电荷密度及研究其内在的起电机制对于开发更清洁高效的摩擦纳米发电机(Triboelectric nanogenerator, TENG))及支持快速发展的物联网及元宇宙至关重要。但是,聚合物的复杂结构,导致决定起电材料极性和带电强度的因素很难确定,很少有研究可以提供规范指导,以扩展到更多的材料。缺乏有效的实验方法来操纵聚合物的分子结构是这一研究的主要障碍之一。

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