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搜索结果: 1-15 共查到电子科学与技术 研究人员相关记录18条 . 查询时间(1.51 秒)
2022年12月5日,受Wiley量子领域旗舰期刊Advanced Quantum Technologies编辑的邀请,中科院合肥研究院强磁场中心杨晓萍研究员课题组在该期刊撰写综述(Review)文章,介绍了基于镍酸盐的人工异质结构材料中非常规超导研究的理论、实验进展和前沿动态。中科院合肥研究院强磁场中心为第一作者单位和通讯作者单位。文章被Wiley官方公众号报道(https://mp.weixi...
信息时代的数据生成爆发式增长,速度超过了当前存储技术的承载力。DNA存储因其密度高、易复制、稳定和耐久的特性,成为非常具有潜力的信息存储问题解决方案。 目前的科学研究在新的编码算法、自动化、保存和测序技术等领域取得了突破,但DNA信息存储投入实际使用仍存在很多挑战,最关键的障碍在于DNA写入通量问题。数据写入DNA链最少需要达到每秒千字节的数量级才有应用的可能,这是此前的合成技术所无法实现的。
新加坡国立大学电气与计算机工程系Jerald Yoo副教授领导的研究团队利用人体作为传输媒介,在为可穿戴设备包括在医疗环境中使用的设备供电方面取得了突破。
近日,西安交通大学电信学部电子科学与工程学院周迪教授课题组提出了通过固相反应和筛分相结合的简单实用机械方法制备了BaTiO3-Bi(Li0.5Nb0.5)O3(BT-BLN)纳米填料并与P(VDF-HFP)复合制备了高质量的P(VDF-HFP)/BaTiO3-Bi(Li0.5Nb0.5)O3介电纳米复合薄膜,成功实现了极化强度与击穿场强的协同优化,实现储能密度极大提升。该工作通过对P(VDF-HF...
近日,西安交通大学电子陶瓷与器件教育部重点实验室徐卓、李飞课题组设计了一种基于弛豫铁电单晶剪切压电效应的新型能量收集器,该器件采用了一种全新的桥型剪切模式弯张力—电耦合结构,实现了功率密度的大幅提升。该器件有望用于地下管道与水下传感器网络等场景中的振动能量收集,实现物联网中无线传感节点的自供能需求。
新华社新德里4月1日电柔性电子器件在可穿戴设备等小型装置中应用潜力巨大,但弯折一段时间后里面的电路容易损坏,导致可靠性变差。印度和英国的研究人员日前宣布,他们联合发明了一种可使柔性电子具有自我修复功能的技术,从而解决这一难题。柔性电子是一种把电子器件安装在柔性、可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术的通称,柔性电子器件在一定范围形变,例如弯曲、折叠、压缩或拉伸的条件下仍能工作,应用领域非常广泛。如...
中美两国研究人员最新开发出一种自动驾驶仿真系统,可自动创建逼真的道路场景,为自动驾驶车辆提供更为可靠且廉价的实验室模拟方法。业界通常认为,可靠、安全的自动驾驶系统必须能保证在苛刻的测试环境下行驶数亿公里。按照这一标准,若完全使用真实道路测试可能需要数十年。因此,使用仿真系统进行模拟,被认为是验证自动驾驶系统安全性的最可行方案之一。
2015年2月至3月,高能环形正负电子对撞机(CEPC)初步概念设计报告国际评审会在高能所举行。来自世界各地的30多位著名科学家,包括诺贝尔奖获得者David Gross,欧洲核子研究中心(C设计ERN)前总所长Luciano Maiani,CERN前理论部主任M. Mangano,费米国家实验室前副所长Young-Kee Kim,阿贡国家实验室副所长Harry Weerts,日本高能加速器机构加...
中国科学院半导体研究所半导体集成技术工程研究中心,在自然科学基金、中科院项目的支持下,经过努力探索,制备成功RF MEMS振荡器。
美国加州理工学院的一个研究团队已经向制造自愈机器人领域跨出了第一步,他们创造出一种能够学会自我修复信息通道的计算机芯片。这种芯片来自于专门从事于微芯片技术研究的高速集成电路实验室。信息在微芯片中传递的通道有数千条,但是由于每一条都是专用的,所以单一通道故障会使整个系统失效。
我们的手机和笔记本电脑用的都是锂离子电池。而现在,一种锂空气电池已成为科学家眼中的“未来电池”。
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出在水中长出亚微(submicroscopic)电子线路的方法,可望催生以液体工艺(liquid-basedprocess)生产完整电子元件的技术。
应上海微系统所第三研究室主任曹俊诚研究员邀请,日本信息与通信国家研究所(NICT)先进ICT研究中心副主任、太赫兹项目组长Iwao Hosako研究员以及M. Patrashin研究员于5月12日访问了中国科学院太赫兹固态技术重点实验室,并分别做了题为A real-time terahertz imaging system based on terahertz quantum cascade la...
一种制造纳米结构材料的新化学工艺可有助于制造更好的电池,同时有助于提升电动汽车行驶距离与可靠性。美国华盛顿州西北太平洋国家实验室(PNNL)的研究人员开发了这种电极材料,它可将一般难以储存电力的潜在电极材料转变成比市场上业已存在的同类电池储存更多能量的材料,研究成果发表于《Nano Letters》杂志。
为加强与知名企业的交流与合作,促进PCRAM科研工作的进一步发展,中芯国际资深技术经理张步新被聘为上海微系统与信息技术研究所聘兼职研究员。这是继谢志峰、杨左娅、万旭东、张复雄、向阳辉后又一位被聘为上海微系统与信息技术研究所兼职研究员的中芯国际高级研究人员

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