
日前,由中科院山西煤炭化學研究所(簡稱山西煤化所)獨立提出并完成、歷時4年修改完善的燃燒法測量石墨烯基材料灰分含量國際標準,經(jīng)中國、加拿大、韓國、德國等多國科學家審核后正式發(fā)布。近年來,石墨烯材料的應(yīng)用場景逐漸增多,但雜質(zhì)過多影響石墨烯產(chǎn)品品質(zhì)乃至石墨烯復合材料性能,因此必須將材料灰分含量嚴格限制...

當今,電腦系統(tǒng)采用層次化存儲架構(gòu):緩存、內(nèi)存和閃存。作為下一代存儲器的有力競爭者,相變存儲器的速度決定了其應(yīng)用領(lǐng)域,而相變存儲器速度主要由相變材料的結(jié)晶速度(寫速度)所決定。通過制備200 nm 、 120 nm和60 nm T型下電級器件的單質(zhì)銻相變存儲器件,研究發(fā)現(xiàn)隨著器件尺寸減小,單質(zhì)銻相變存儲器的速度越快。,...

隨著科學技術(shù)的迅猛發(fā)展,電磁輻射污染問題越來越受到重視和關(guān)注。電磁屏蔽技術(shù)在電磁輻射污染控制方面發(fā)揮重要作用,開發(fā)具有優(yōu)異電磁屏蔽性能的電磁屏蔽材料是實現(xiàn)有效電磁屏蔽的關(guān)鍵。目前,傳統(tǒng)電磁屏蔽材料在低密度、高電導率、高力學性能、隔熱性能和阻燃性能等方面存在不足,難以滿足未來高科技時代的實際應(yīng)用要...

近年來,非易失性存內(nèi)計算(nvCIM)作為一種新興的體系架構(gòu),為在資源有限的邊緣系統(tǒng)中處理數(shù)據(jù)密集型的人工智能(AI)任務(wù)提供了可能?;谧枳兇鎯ζ鳎≧RAM)的存內(nèi)計算技術(shù)是實現(xiàn)nvCIM的有力競爭者。通過將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的權(quán)重矩陣部署到RRAM交叉陣列上,利用歐姆定律和基爾霍夫定律加速矩陣向量乘法計算,可顯著降低數(shù)...

近日,中國科學院工程熱物理研究所儲能研發(fā)中心在微納固體導熱整流的研究中取得重要進展,為熱整流器件及定向熱管理和熱控制領(lǐng)域的未來發(fā)展提供了研究思路。?熱能的高效利用和管理,如余熱回收、熱能儲存、熱能梯級利用和熱能定向利用,為應(yīng)對能源危機提供了有效途徑。通過這種現(xiàn)象可以設(shè)計熱整流器件以實現(xiàn)對熱流的定...

人類視網(wǎng)膜通過感知光信號收集豐富的動態(tài)圖像,并對其進行預處理,進而加速下游視覺皮層的任務(wù)識別。?中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所結(jié)構(gòu)化學國家重點實驗室研究員黃偉國團隊和香港大學教授王忠睿團隊合作,提出了材料-算法協(xié)同設(shè)計策略,開發(fā)出具有高效激子分離和空間電荷傳輸特性的半導體聚合物( p-NDI ) ,并構(gòu)建出...

1月12日,中國科學技術(shù)大學化學與材料科學學院材料科學與工程系、合肥微尺度物質(zhì)科學國家研究中心朱彥武團隊在《自然》雜志上發(fā)表研究論文,報道了在常壓條件下通過化學電荷注入技術(shù),將富勒烯C60分子晶體轉(zhuǎn)變?yōu)榫酆衔锞w和長程有序多孔碳( LOPC )晶體的相關(guān)進展。團隊近期研究發(fā)現(xiàn),將氮化鋰( a-Li3N )和石墨接觸...

近日,中國科學院微電子研究所微電子器件與集成技術(shù)重點實驗室在有機分子晶體器件的載流子輸運研究中取得重要進展。?中科院院士、微電子所研究員劉明團隊制備了基于p型和n型有機分子構(gòu)成的單晶電荷轉(zhuǎn)移界面的晶體管器件,探究了電荷轉(zhuǎn)移界面以及柵氧界面電場的相互作用對晶體管工作時載流子及電導分布特性的影響。研究...

有機框架材料具有獨特的孔洞結(jié)構(gòu)、高的比表面積和優(yōu)異的物理化學性質(zhì),在能源、催化、傳感及光電器件等領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。因此,開發(fā)新型低維有機框架材料,發(fā)展低成本、大規(guī)模晶體和薄膜制備技術(shù),對于推動有機框架材料功能器件的應(yīng)用具有重要意義。? ?中國科學院化學研究所有機固體院重點實驗室劉云圻課題組...

近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員金海軍團隊將脫合金與電沉積相結(jié)合,在完全互溶且熱力學穩(wěn)定不易分解的Cu-Au合金體系中構(gòu)筑出類似調(diào)幅分解產(chǎn)生的納米結(jié)構(gòu),形成仿調(diào)幅分解結(jié)構(gòu)合金( spinodoid alloy )或人工調(diào)幅合金。?科研團隊利用脫合金腐蝕將固溶體Cu-Au中Cu (或Ag-Au中的Ag )選擇性...

中國科學院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所研究員李清文、張其沖等因此提出并驗證了纖維狀光電人工突觸器件的概念,該器件可同時實現(xiàn)光/電信號誘導的多種仿生突觸功能,包括脈沖易化、長/短時程可塑性以及“學習-鞏固-再學習”等行為。?在碳納米管纖維上分別構(gòu)筑含有氧空位的TiO2 - X納米線和MoS2納米片陣列,得到的柔性...

拓撲絕緣體的概念已被拓展為高階拓撲絕緣體,即d維第n階拓撲絕緣體具有受對稱性保護的無能隙的( d – n )維邊界態(tài)。高階拓撲絕緣體可為探索奇異量子現(xiàn)象和量子態(tài)(如馬約拉納束縛態(tài))提供新的機遇,因而高階拓撲絕緣體在凝聚態(tài)物理領(lǐng)域受到關(guān)注。中國科學院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家研究中心極端條件物理重點實驗...

隨著超快技術(shù)的發(fā)展,超快激光脈沖激發(fā)條件下的凝聚態(tài)物質(zhì)的響應(yīng),即非平衡態(tài)涌現(xiàn)出來的新物理現(xiàn)象,引起了人們的廣泛注意。然而,這些模型都是基于微擾論得到的基態(tài)情況下電聲耦合矩陣元,沒有考慮電聲耦合矩陣元在光激條件下的變化。如果想充分理解非平衡態(tài)下電聲耦合的具體物理圖像和它在非平衡態(tài)物理現(xiàn)象中所扮演的...

近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠?guī)泩F隊在多電子反應(yīng)電極材料研究方面取得進展,通過構(gòu)建二維異質(zhì)結(jié)構(gòu),克服了多電子反應(yīng)存在的可逆性和動力學限制,實現(xiàn)了高倍率、高容量的贗電容多電子反應(yīng)。多電子反應(yīng)可以突破傳統(tǒng)電池反應(yīng)中單個或少于一個電子轉(zhuǎn)移的瓶頸,大幅提升電極材料比容量,但多電子轉(zhuǎn)移過程在...

為了適應(yīng)國際單位制量子化變革和量值傳遞扁平化趨勢,推動我國構(gòu)建電子信息產(chǎn)業(yè)先進測量體系,補充國家量子化標準,開展電學計量體系中電阻的輕量級量子化復現(xiàn)與溯源關(guān)鍵技術(shù)研究至關(guān)重要。研究團隊直接將該量子電阻標準器件集成于桌面式量子電阻標準器,在溫度為4.5K 、磁場大于4.5T時,量子電阻標準比對準確度達到? 1...

鐵電材料因具有穩(wěn)定的自發(fā)極化,且在外加電場下具有可切換的極化特性,在非易失性存儲器、傳感器、場效應(yīng)晶體管以及光學器件等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。?近日,中國科學院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所研究員康黎星團隊與中國人民大學教授季威團隊、南方科技大學副教授林君浩團隊、松山湖材料實驗室副研究員韓夢嬌合作...

三維石墨烯碳材料是由二維石墨烯在宏觀尺度上構(gòu)成的新型碳納米材料,在能量儲存與轉(zhuǎn)化、催化、吸附分離等領(lǐng)域頗具應(yīng)用前景。幾乎所有目前廣泛應(yīng)用的石墨烯宏觀結(jié)構(gòu)均可以通過這條液態(tài)路線直接一步制備,包括粉末、多孔膜、功能涂層、柔性Janus結(jié)構(gòu)以及結(jié)構(gòu)定制化的宏觀三維石墨烯材料,展現(xiàn)了研究價值與應(yīng)用前景。得益于...

二維層狀半導體材料得益于原子級薄的厚度,受到靜電場屏蔽效應(yīng)減弱,利用門電壓可對其電學性能進行有效調(diào)控。近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心與國內(nèi)多家單位合作,設(shè)計二維半導體與二維鐵電材料的特殊能帶對齊方式,將金屬氧化物半導體場效應(yīng)晶體管( MOSFET )與非隧穿型的鐵電憶阻器垂直組裝,首...

近日,中國科學院近代物理研究所材料中心在單石墨烯納米孔調(diào)控離子輸運研究方面取得進展。生物離子通道具有顯著的選擇性調(diào)節(jié)離子輸運的能力,在許多生命過程中發(fā)揮著重要作用。因此,研發(fā)具有生物離子通道功能的納米孔或納米通道對于人類探索生物體內(nèi)物質(zhì)代謝過程、開發(fā)人工生物離子通道具有重要意義。為制備出具有離子...

第三代聚合物半導體因其本征柔性及可拉伸性、低溫加工工藝、可調(diào)諧光電性能、兼容大面積制造等優(yōu)點,近年來得到了學術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。其中,聚合物半導體的固態(tài)分子取向?qū)ζ潆姾奢斶\特性至關(guān)重要。但是目前,業(yè)界對薄膜中分子取向的起源還知之甚少。針對這一問題,微電子所劉明院士和李蒙蒙研究員團隊基于高遷移...
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