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中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚等人在金刚石量子器件制备方向取得重要进展,发展了一种全新的基于自对准的光子学器件制备加工技术,可将氮-空位色心这一原子级量子传感器以纳米级精度加工到金刚石器件最佳工作位置,实现接近最优光学探测性能的量子传感器阵列。这项研究成果以“Self-aligned patterning technique for fabricating high-per...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心低功耗量子材料研究团队研究员郑国林与澳大利亚皇家墨尔本理工大学教授Lan Wang、华南理工大学教授赵宇军等人合作,利用门电控制二维异质结界面的质子插层,实现了范德瓦尔斯铁磁(FM)金属-反铁磁(AFM)绝缘体界面exchange-bias(交换偏置)效应的电调控,为构筑更多界面耦合效应可控的范德瓦尔斯异质结器件提供了新的技术手段。相关研究成果发表在Na...
近红外有机发光二极管(NIR-OLEDs)由于在生物成像、防伪、传感器、远程医疗、显微摄影、夜视显示等方面的实际应用价值,已成为有机电致发光器件的重要发展方向之一,近年来获得了研究者的广泛关注,而热活化延迟荧光(TADF)材料可以实现100%激子利用率,其量子效率可以媲美基于贵重金属的磷光材料,具有非常大的应用潜力。受能隙定律的影响,近红外发光材料的基态(S0)和第一单态激发态(S1)势能面接近,...
2022年6月7日,中国科大微电子学院龙世兵教授课题组两篇论文入选第34届功率半导体器件和集成电路国际会议(ISPSD,全称为:IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs)。ISPSD是功率半导体器件和集成电路领域国际顶级学术会议。
极化材料与器件教育部重点实验室蒋烨平课题组对三维拓扑绝缘体表面态的束缚态进行深入研究,观察到其中的Berry相开关行为。该工作以“Berry-phase switch in electrostatically-confined topological surface states”为题发表在2022年3月25日的Physical Review Letters上,并被选为本期封面文章。华东师范大学为...
近日,长春光机所应光室梁静秋研究员团队与北京理工大学钟海政教授团队合作开发了微孔阵列填充技术对钙钛矿量子点进行图案化,成功制作了最小像素尺寸为2 μm的量子点色转换层,并通过套刻工艺实现双色量子点色转换层的制备。以上工作以“Micropore Filling Fabrication of high resolution patterned PQDs with a pixel size less t...
宽光谱探测和信息处理在地球遥感、环境监测、无人驾驶等诸多领域有着重要的应用需求。目前的宽光谱信息探测和信息处理分别由不同类型的图像传感器和数字图像处理器完成,这使得传统宽光谱机器视觉系统面临着较大功耗和较高时间延迟的挑战。感算一体技术被认为是解决上述挑战的有效途径,然而,如何设计出满足上述需求的量子材料,并实现具备宽光谱多信息同步探测和处理功能的新型感算一体器件是一个广受关注的议题。
近日,广西大学物理科学与工程技术学院孙文红教授领导的光电材料与器件研究团队成果以“Recent Advances in Packaging Technologies of AlGaN-based Deep Ultraviolet Light-emitting Diodes”为题在《Advanced Materials Technologies》杂志上发表综述文章。
近年来超导量子计算的研究方兴未艾,随着谷歌宣布首次实现“量子优势”,这一领域的研究受到了人们进一步的广泛关注。超导量子比特是具有量子化能级、量子态叠加和量子态纠缠等典型量子特性的宏观器件,通过电磁脉冲信号控制磁通量、电荷或具有非线性电感和无能量耗散的约瑟夫森结上的位相差,可对量子态进行精确调控,从而实现量子计算和量子信息处理。超导量子比特有着诸多方面的优势,很有希望成为普适量子计算的核心组成部分。...
超导-半导体纳米线作为实现马约拉纳零能模和拓扑量子计算的一个潜在体系受到广泛关注。经过十年持续研究,当前科学争论焦点在于如何在实验上区分马约拉纳零模和安德列夫束缚态:两者在输运上皆可体现为零偏压电导峰。最近,清华大学物理系拓扑量子器件理论和实验课题组以及合作者构建了一种甄别安德列夫束缚态的新方法,有助于实现未来对马约拉纳零模的实验验证。
以神经网络为代表的类脑人工智能技术正深刻影响人类社会。但目前运行神经网络计算的硬件系统依然基于传统硅基运算器与存储器,能效远低于人脑。研发具有神经形态模拟功能的类脑器件,如神经网络硬件系统的核心器件——电子突触,是进一步推进人工智能发展的重要途径之一。为执行复杂的人工智能任务,神经网络硬件系统对电子突触器件提出了诸多苛刻要求,如:非易失电导态数目(用于模拟脑突触的连续可调性)大于100,非线性度小...
结构型雷达吸波材料不仅可以有效吸收雷达波,还能同时承受载荷,在雷达隐身领域具有重要应用.基于超表面的结构型雷达吸波材料可以实现对雷达波近乎“完美”的吸收,且具有结构轻薄的特点,但其限制在于吸波带宽通常较窄.针对该问题,提出一种拓宽超表面吸波体工作带宽的新方法.该方法利用可重构的思想,通过在超表面中混合集成变容二极管和开关二极管,将吸波频率的连续可调与离散搬移有机结合,以此展宽吸波体的有效吸波带宽....
中国科大信息学院赵刚课题组提出了一种结合纳米纤维静电纺丝和液态金属模板印刷的新型柔性电子器件制备技术(图1)。相关工作以“Stencil Printing of Liquid Metal upon Electrospun Nanofibers Enables High-Performance Flexible Electronics”为题发表于最新一期国际期刊《ACS Nano》。
电致变色器件在节能建筑、低功耗显示器、防眩后视镜等领域具有广泛应用前景,受到广泛的关注。无机电致变色材料氧化钨(WO3-x)因其高光学透过调制率和优异循环稳定性而被认为是最有前景的电致变色候选材料之一。然而,其颜色变化单一,不利于其在多色显示等领域的应用。因此,丰富WO3-x基电致变色器件的颜色变化是十分重要的。目前,已报道了通过WO3-x进行元素掺杂、合成WO3-x复合材料以及将WO3-x材料设...
近些年来单晶 MAPbBr3钙钛矿由于其优异的光电性能和良好的化学稳定性,被认为是一种可用来制备高性能光电探测器的先进材料。目前,通过对MA+掺杂替代的方法,可以有效提高晶体的光电性能。本研究对Cs+掺杂前后的单晶性质与光电性能进行了模拟、比较和分析,结果表明掺杂元素能使晶格弛豫,有效的提高晶体稳定性,降低缺陷密度,当掺杂浓度在2%时效果最好。DFT模拟与XRD、XRC的测试结果很好的证明了这一点...

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