
阻變存儲器因其高速、低功耗和可擴展性而被廣泛用于實現邊緣計算加速器。針上述問題,微電子所劉明院士團隊基于RRAM陣列的原位乘加及低功耗特性,開發了RRAM存內計算芯片,結合微流控芯片搭建了異質集成及時檢測系統,完成終端系統的識別功能。針對血液疾病早期檢測,開發了細胞分級識別策略,將識別精度提高到92%。同時...

為解決現代計算系統中(如云計算和人工智能)的“內存墻”帶寬局限、高效計算瓶頸和制造工藝尺寸微縮等問題,一種結合新型非晶態氧化銦鎵鋅(IGZO)薄膜材料的無電容(2T0C)DRAM結構,有望取代傳統1T1C DRAM成為關鍵性的新興技術路線。目前,大量研究工作集中于通過器件結構和工藝優化來提升IGZO 3D DRAM的保留時間和操...

近日,中國科學院大連化學物理研究所化學動力學研究室分子光化學動力學研究組研究員袁開軍和副研究員隋來志團隊,利用自主開發的高壓超快光譜,揭示了Cs2NaInCl6:Sb3+晶體經過高壓作用后產生白光發射的機理。其中,無鉛金屬鹵化物鈣鈦礦材料由于強烈的電子-聲子耦合作用可產生寬帶自陷態激子發射而備受矚目。鈣鈦礦中Sb3...

在納米光子系統中,極化激元是一種由入射光與材料表界面相互作用形成的特殊電磁模式,能夠實現納米尺度上光信息的傳輸和處理。為了解決這一挑戰,中國科學院國家納米科學中心研究員戴慶與香港大學教授張霜團隊合作,提出了一種實用的解決方案,借助多頻率組合的復頻波激發來實現虛擬增益,補償了光子器件的本征損耗。戴...

1月6日,中國科學院深圳先進技術研究院深圳先進集成技術研究所李光元課題組,在《納米快報》上,發表了題為Ultrahigh-Q Metasurface Transparency Band Induced by Collective-Collective Coupling的研究成果,并被選為封面文章。?針對超構表面采用類電磁輻射透明現象實現慢光效應所面臨的高損耗問題,該研究提出了基于...

籠目結構材料因其獨特的kagome結構而具有平帶、范霍夫奇異點,以及具有線性色散關系的狄拉克點等特殊的電子能帶結構,展現出電子強關聯、拓撲以及多體效應,很快成為研究幾何阻挫、非平庸拓撲能帶以及多種電子序耦合與競爭的重要平臺。該團隊研究人員制備出高質量CsV3Sb5單晶,利用STM/S在原子尺度揭示了CsV3Sb5非常規超...

金屬薄膜、納米片、納米線等低維金屬可同時呈現良好的彈性、強度、塑性等機械性能和功能性能,是構建微納米器件的重要候選材料。不同于晶態合金的周期性原子結構,非晶合金保留了液體的無序結構,展現出獨特的熱塑成型特性。這種特性使得非晶合金逐漸成為制備微納器件的候選材料。例如,通過納米壓印技術可以制備出不同...

納米電化學的核心問題之一是測量界面的微觀化,進而探索和調控納米尺度下電荷傳輸和物質傳遞過程。納米碰撞電化學是利用納米材料和電極表界面的碰撞信號對納米材料的性能進行研究的一種均相電化學分析方法。與宏觀電化學方法相比,納米碰撞電化學可以提供單顆粒水平的動態電化學信息,顆粒傳質效率的提升可避免傳質受限...

近日,中國科學技術大學姚宏斌課題組基于新型銅碘雜化團簇,構筑出低成本、高效率、高亮度暖白光發光二極管(LED)器件。得益于所設計的銅碘雜化團簇具備的高構型熵、高發光效率和寬光譜發射等特性,研究實現了高效暖白光LED器件無摻雜、低成本、大面積的溶液法涂布制備,這是非鉛金屬鹵化物LED領域的新突破。相關研究成...

有機無機金屬鹵化物鈣鈦礦材料憑借高的載流子遷移率在晶體管研究中引起廣泛關注,近年來鈣鈦礦場效應晶體管( PeFET )在探測器和突觸中的應用已得到深入研究。然而,基于PeFET的突觸仍然很難將優異的載流子傳輸能力、光敏性和非易失性存儲效應集成到一個器件中,制約了人們進一步開發仿生電子器件和邊緣計算。光誘導存...

近日,微電子所高頻高壓中心劉新宇研究員團隊在氮化鎵電子器件可靠性及熱管理方面取得突破,六項研究成果入選第14屆氮化物半導體國際會議ICNS-14(The 14th International Conference on Nitride Semiconductors)。氮化物半導體材料在光電子、能源、通信等領域具有廣泛的應用前景。隨著下游新應用的快速發展以及襯底制...

在現代制造業中,工業機器人因可完成高精度自動化操作而成為關鍵組成部分。本研究創新地運用DNA納米技術,結合可折疊的支架結構和多重響應控制方式,研發出新型的三維DNA工業納米機器人。未來,DNA工業納米機器人有望使用核酸適配體等先進技術精準地捕獲、操縱和定位,以制備蛋白質、磷脂膜等生物材料,從而在藥物遞送領...

人工神經網絡是模擬人腦神經活動的重要模式識別工具,備受關注。近年來,深度神經網絡(Deep Neural Networks,DNN)的改進與優化工作集中于網絡結構和損失函數的設計,而神經元模型的發展有限。神經生物學和認知神經科學的研究表明,神經元的學習能力是生物神經系統完成學習任務和記憶任務的重要基礎。這些機理可促使科...

從DNA到太陽系的軌道排列,自組織圖案無處不在。自組織圖案在物理學、生物學、地質學和化學等領域備受關注。非平衡系統會自發形成多種時空有序分布的斑圖。該團隊提出了在液態金屬-固體金屬( GaX-Y )非平衡反應-擴散體系中獲得迷宮、條帶、斑點等穩態圖靈圖案的普適性機制,并以GaIn-Ag體系為例,進行了概念驗證和理論...

在電荷密度波材料中,電子密度的重新調制以及伴隨的晶格畸變往往會破壞材料原本的對稱性,導致多種自由度的對稱性破缺以及演生相的產生。獲得廣泛研究的電荷密度波材料1T-TiSe2,在無手性晶格中表現出螺旋電子序,為科學家在凝聚態中探討手性這一自然界常見的對稱性破缺提供了獨特的研究平臺。然而,前期研究對形成手性...

在先進集成電路制造工藝中, 納米環柵器件(GAA)正取代FinFET成為集成電路中的核心器件。垂直納米環柵器件由于其在減小標準單元面積、緩解柵極長度限制、提高集成密度和改善寄生電容/電阻等方面具有獨特優勢, 成為先進邏輯和DRAM技術方面的重要研究方向。微電子所集成電路先導工藝研發中心朱慧瓏研究團隊于2016年首次提...

鈣鈦礦太陽能電池被認為是未來最具潛力的光伏技術之一。過去十多年,高光電轉換效率的鈣鈦礦電池大多采用n-i - p正型器件結構,但處于電池頂層的常用p型有機小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水與熱穩定性較差等問題,制約了鈣鈦礦太陽能電池穩定性的發展。反型結構( p-i - n )鈣鈦礦太陽能電池采用穩定的n型金屬氧化物如SnO...

磁性阻尼因子是自旋動力學中的關鍵參數之一,描述了電子在晶格中弛豫的速度,涉及電子能量和動量的傳遞過程。研究和控制磁性材料的阻尼因子,對基礎研究和自旋電子學器件的設計具有重要意義。內稟阻尼因子與自旋-軌道耦合強度、費米面處的態密度以及動量散射時間有關。理論上阻尼因子應是一個張量,但實驗上,由于電子的...

自石墨烯被發現以來,原子層級別厚度的二維材料備受學界關注。與普通塊體材料相比,剝離后的單層材料的電子和聲子均呈現出完全的二維化行為特征,誘發了豐富多樣的新奇物性。因此,在塊體材料中實現層間退耦合,誘導出本征二維特性具有重要意義,利于二維材料本征物性的研究和應用范圍的拓展。中國科學院物理研究所/北京...

近年來,鈣鈦礦/晶硅疊層太陽電池具有超過單結電池Shockley-Queisser理論極限的超高效率和成本優勢,而成為光伏領域的研究熱點。通過近十年的發展,鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池的光電轉換效率已從最初的13.7%提升至目前的33.9% 。然而,疊層器件效率的進一步提升,需要對鈣鈦礦頂電池、中間復合層以及晶硅底電池進行更高...
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