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薄膜方向的期刊有哪些

薄膜方向的期刊有哪些_《辨认方向》参考答案

深圳先进院刘志远课题组招募客座研究生 中国科学院深圳先进技术研究院集成所的刘志远课题组正在招募客座研究生,欢迎对深度学习技术辅助开发柔性触觉传感器、柔性电子皮肤、机器人灵巧手、具身智能传感等领域感兴趣的学生加入我们的团队。实验室配备了先进的跨学科研究平台和设备,表现优秀的同学还有机会获得前往美国斯坦福大学、新加坡南洋理工大学、加州大学、芝加哥大学、美国国家实验室等顶尖学术机构联合培养的机会。 𐟓 课题组简介: 刘志远教授是课题组的负责人,拥有丰富的学术背景和研究成果。他专注于生物界面柔软可拉伸导电材料及相关传感系统的研究,提出了基于纳米团簇-弹性体界面渗透的制备柔软可拉伸导电薄膜的新方法。近年来,他在国际顶级期刊上发表了多篇论文,如Nature, Nature Electronics, Nature Chemical Biology, Nature Communications, Advanced Materials等。 𐟓‹ 研究方向: 柔性传感器、电子皮肤、灵巧手的开发制备 机器人与传感器的通信、控制、数据采集 具身智能深度学习算法优化 𐟎Œ位要求: 材料加工、自动化控制、电子信息、计算机等相关专业,在读一、二年级研究生 掌握一种或多种编程语言,了解深度学习技术者优先 品学兼优,身体健康,无不良记录 能够进行至少一年半的学习(获得导师的实习许可) 𐟓젧”𓨯𗦖𙥼: 有意者请将简历发送至yang.zhao@siat.ac.cn,我们会筛选合格后通过邮箱或电话联系您。 欢迎加入我们的团队,共同探索柔性电子与机器人技术的未来!

芯片材料有突破 革新之旅爬新坡 近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所联合外藉科研人士在光芯片材料领域取得了突破性进展,这一成果正式向全世界宣布。由该所研究员欧欣领衔的团队成功开发出钽酸锂异质集成晶圆,并基于这一材料制作出高性能光子芯片。相关研究成果以《可大规模制造的钽酸锂集成光子芯片》为题,发表在顶级科学期刊《自然》上。 这一创新成果的核心在于钽酸锂材料的独特优势。钽酸锂不仅具有优异的电光效应,还展现出低损耗和高双折射率的特性。这意味着它可以实现对光波导的超宽频带色散工程,是生成电光频率梳的理想选择,为信息传输打开了前所未有的宽带之门。相较于目前被广泛看好的潜在光子芯片材料铌酸锂,钽酸锂薄膜的制备效率更高、难度更低、成本更低,同时具有强电光调制、弱双折射、更宽的透明窗口、更强的抗光折变等特性,极大扩展了光学设计的自由度。 光子芯片,作为未来信息产业的重要基础,以光波为信息载体,能实现低功耗、高带宽、低时延的效果。然而,现阶段的光子芯片受限于材料和技术,面临效率较低、功能单一、成本较高等挑战。欧欣团队的创新之处在于,他们利用“万能离子刀”异质集成技术,在钽酸锂材料表面下约600纳米的位置注入离子,制造出高质量的单晶钽酸锂薄膜,并与硅衬底结合,形成钽酸锂异质集成晶圆。这一技术突破使得钽酸锂光子芯片可以实现低成本和规模化制造,具有极高的应用价值。 与传统的电子芯片相比,光子芯片的差异之处主要体现在信息载体和性能优势上。电子芯片以电流为信息载体,而光子芯片则以光波为信息载体。这使得光子芯片在速度、功耗、带宽等方面具有显著优势。具体来说,光子芯片可以实现光信号的传输和处理,具有更高的速度、更低的功耗和更大的带宽,因此被视为下一代信息技术的重要发展方向。 此外,钽酸锂光子芯片还展现出在量子计算领域的巨大潜力。对于量子计算而言,如何高效地将微波光子与超导量子比特对接是一大挑战。而钽酸锂凭借其远低于铌酸锂的介电损耗,为单个微波光子的量子转换提供了几乎无与伦比的介质,为解决量子计算机的热瓶颈问题带来了曙光。这一特性使得钽酸锂光子芯片在低温量子、光计算等领域具有广泛的应用前景。 这一研究对未来的芯片行业将产生深远的影响。首先,随着全球集成电路产业发展进入“后摩尔时代”,集成电路芯片性能提升的难度和成本越来越高,人们迫切需要寻找新的技术方案。钽酸锂光子芯片的成功研发,为突破这一瓶颈提供了新的可能。其次,随着移动互联网和云计算的发展,光芯片作为实现数据中心内部互联及连接的核心器件,需求不断攀升。钽酸锂光子芯片的规模化制造和低成本优势,将有力推动光芯片市场的增长,进一步加速光通信和光计算技术的发展。最后,钽酸锂光子芯片在量子计算领域的潜在应用,将为未来的信息技术带来革命性的变革。 总的来说,中国科学院上海微系统所研究员欧欣领衔的团队在光芯片材料领域的突破性进展,不仅为光子芯片的规模化制造提供了新的可能,还为未来的信息技术发展注入了新的活力。随着钽酸锂光子芯片的进一步研发和应用,我们有理由相信,未来的芯片行业将迎来更加广阔的发展前景。 内容来自Al工作室

印刷工艺大揭秘:你知道多少? 在我们日常生活中,印刷品无处不在,比如精美的礼品盒𐟎、商品包装𐟓槭‰等。但很多人对印刷工艺可能并不了解。今天,我就来给大家介绍一下印刷过程中的一些关键步骤。 烫印 𐟏… 烫印是一种在精装书封面、书背或者用热压法将各种凸出或凹凸的书名、图案压印在彩色箔或其他材料上的工艺。它通常分为烫金和烫银两种,常见于红包、书刊和高端名片。 打孔 𐟕𓯸 打孔就是在纸上打一个圆孔,生活中常见的吊牌或手袋就是用这种方式制作的,方便穿绳。 胶膜 𐟎슨ƒ𖨆œ,也叫过胶膜,是在纸上附上一层膜,起到防潮、防水、不易撕裂的作用。薄膜还可以分为光膜和哑膜两种。光膜表面效果明亮,且在很长一段时间内不变色;哑膜则表面覆盖着光洁的表面,看起来雾蒙蒙的。 折页 𐟓– 折页是指按页码顺序将印刷图书、期刊和单张印刷品折叠成一定格式的过程。设计折页时需要考虑出版物的大小、页数、印刷和装订设备等。根据折页的次数分为两折叠和三折叠等,折叠方式也有很多种。 压线 𐟧𕊥Ž‹线主要是针对纸张的厚度,工艺也比较特殊。在一些信封、折叠、太厚的封面等产品的加工中,需要压线才能折叠。 针孔 𐟪 纸上有一排针孔,便于撕掉。生活中有优惠券和票等。 打码 𐟔⊦‰“印在每一张印刷品上的一系列数字,用来区分不同的印刷品。生活中常见的是彩票、钞票等。 啤异状 𐟗️ 啤异状是用不规则形状的刀模切割出来的,一些不寻常的卡片很常见。 UV 𐟌ˆ UV是在某些特定的纸张上涂上一层油,以提高产品的亮度和视觉效果。 击凸 𐟒劥‡𛥇𘤽🧔褸€套图形和文字对应的凹版和凸版。凹版通常是金属板或树脂板,凸版分为金属铜板和锌板。 压纹 𐟌𓊥Ž‹纹是一种常用的装饰包装加工工艺,利用凹模和凸模,根据压花方式分为平压花和滚子压花。在一定的压力作用下,印刷品产生形状变形,从而对印刷品进行艺术加工。 骑马钉 𐟐Ž 骑马钉又称骑马装订,是指一种装订方法,如踩在马背上,即把薄书盖上后,放在铁架上穿铁丝钉。生活中有书、图画书、书等。 以上就是对生活中一些常见印刷技术的概括性介绍,是不是发现印刷工艺在我们的生活中无处不在呢?生活中我们已经离不开印刷品了❣️

南开大学光学工程专业考研全攻略 南开大学,作为国家“世界一流大学建设高校(A类)”,同时也是“211工程”和“985工程”的重点建设高校,真的是实力派中的佼佼者。特别是它的电子信息与光学工程学院,那可是在物理学科的基础上发展起来的,1984年成立了电子科学系和现代光学研究所,1992年又成立了光电子薄膜器件与技术研究所。 这个学院可是承担了一大批国家“863”、“973”和国家自然基金项目,科研成果也是屡获省部级以上的奖励。更牛的是,他们在Science、Nature Catalysis等国际顶尖期刊上发表了数篇高水平学术论文。南开的毕业生,那可是广受社会青睐啊! 光学工程是电子信息与光学工程学院的重点专业,拥有光学工程一级学科硕士点和博士点。考研初试科目包括:101思想政治理论、201英语(一)、301数学(一)和804光学。2022年报考人数45人,录取12人,初试最低分349,最高分401。2021年报考65人,录取9人,初试最低分367,最高分421。2020年报考69人,录取20人,初试最低分309,最高分421。 复试分数线方面,2022年总分要求345,单科分别是50、50、75和80。 光学工程专业这几年可是热门专业,尤其是跨考的学生特别多。南开的分数线一直处于中高位,对考生的各方面能力要求都很高。考生们要熟悉光学的基本概念,对光学的基础知识有较全面的了解,理解并掌握光学的基础理论和重要定理,并具备较强的解决光学相关的理论和应用问题的能力。 总之,南开大学的光学工程专业是一个充满挑战和机遇的选择,大家加油吧!𐟒ꀀ

今年获中国政府友谊奖的俄国人有点特别 @之道无损知道探伤 2024年9月30日下午在人民大会堂有一位来自俄罗斯科学院通用物理研究所高级研究员阿历克塞ⷦ𔛨Ž먯𚧴⥤민ˆAlexey M. Lomonosov)教授被授予“中国政府友谊奖”。 洛莫诺索夫教授获这个奖的特别之处在哪里呢? 其一就是他2019年就获得了“江苏友谊奖”,其二就是获得江苏友谊奖的理由。 作为光声检测领域顶尖专家,自2007年以来洛莫诺索夫教授与南京理工大学开展合作,为南京理工大学物理学、光学工程学科发展作出了贡献,以南京理工大学为工作单位在世界顶级期刊上合作发表学术论文数十篇,助力南京理工大学物理学科跻身全球前1%、光学工程学科在第五轮学科评估中晋升A类学科。“江苏友谊奖”和“中国政府友谊奖”颁给这位国际友人都是实至名归! 怎么体现洛莫诺索夫教授是“顶尖”专家呢? 他是世界上第一位提出并实现非线性声表面波全光学激发和探测技术的学者;首次实现了声表面波非线性传播的全光学非接触探测;提出亚微米薄膜非均匀性检测的飞秒激光探测技术;曾获德国大众基金会奖、德国DFG墨卡托奖。 估计不少人看到后面这一串文字,会觉得太顶尖了,不好懂!乍一看每个字每个词都容易,合在一起咋就有点“特殊”呢,在后面的分享中会慢慢和大家把这些有特点的无损检测名词变得普通些。 以上信息主要来自“无损检测”公众号。

关于赵忠贤,有你不知道的10个冷知识: 1. 赵忠贤是中国超导领域的先锋,他在1990年代发现了温度高达164K的高温超导材料,而一般的超导体需要在零下200摄氏度左右才能发挥作用,这项发现打破了当时世界纪录。 2. 他曾在1996年领导团队研制出一个重量只有几克的超导薄膜,但它的承重能力却达到了5公斤,显示了超导体在未来工业中的潜力。 3. 赵忠贤的研究生涯长达50多年,发表了超过200篇科研论文,其中有30多篇被全球顶尖期刊《Nature》和《Science》引用,说明他在国际学术界的影响力非凡。 4. 在1979年,他提出了用液氮冷却超导体的方法,这比原先使用的液氦要便宜100倍,使得超导技术的成本大幅下降,进一步推动了超导技术的普及。 5. 他还发明了一种超导磁悬浮技术,这种技术可以让列车悬浮在轨道上减少摩擦,据称速度可达到600公里每小时,未来或将广泛应用于高速列车。 6. 赵忠贤是中国科学院的双料院士,不仅是物理学的院士,还被选为中国工程院院士,在全国仅有不到50位学者同时拥有这两种荣誉。 7. 在2017年,他获得了中国科学技术的最高荣誉“国家最高科学技术奖”,这一奖项当时全国仅有29位科学家获得过,充分肯定了他在超导领域的杰出贡献。 8. 赵忠贤培养了超过60位博士生和硕士生,其中有12人成为了院士或大学教授,推动了超导领域的新生代力量发展。 9. 他对科研的执着从不松懈,即便在70多岁的时候,依旧每天花8个小时在实验室里,常常是夜里10点才离开,比一些年轻人还要投入。 10. 他参与的超导应用项目曾为中国节省了约20亿人民币的能源成本,这些节约主要来自于超导电缆和变压器在城市电力系统中的广泛应用。

COFs电化学性能研究进展 𐟓期刊:ACS Nano 𐟑㤽œ者:第一作者:孙博文 𐟐𞩀š讯作者:孙自许,窦世学,刘化鹍 𐟓背景: 𐟫祅𑤻𗦜‰机框架(COFs)是一种新兴的多孔晶体材料,具有坚固的骨架、丰富的电化学活性位点、明确且灵活的金属离子传输孔和通道以及可定制的分子结构,这些特性使其在电化学性能方面表现出色。 𐟫烏Fs能够精确控制其化学和结构,以及预先设计氧化还原活性位点的能力,使其能够灵活地改变电极材料的能量密度。 𐟒᤺𙯼š ⭕COF薄膜的合成方法优化了金属离子电池的电化学性能。 ⭕COF的多功能结构适应不同类型电池的机理分析。 𐟌ˆ总结: 𐟍€介绍了共价有机框架的结构特点和制备方法。 𐟍€重点讲解和分析了共价有机框架改善金属离子电池电化学性能的机理。 𐟍€对仍然存在的问题提出了可能的解决途径,并对未来的发展做出了展望。 𐟍€为共价有机框架在金属离子电池中的研究提供了发展思路。

科研小白必看:如何高效阅读文献? 刚读研的时候,谁不是个科研小白呢?满脑子都是浆糊。不过,经过长时间的阅读文献,我突飞猛进,这离不开导师和学长学姐的帮助。今天,我就来分享一下我的阅读方法,希望能帮到大家。 𐟔 检索文献 首先,我们要知道在哪里检索文献。不同专业的同学略有区别,但最常用的有以下这些: Web of Science PubMed 大型论文期刊官网(Nature/Science/Lancet) 谷歌学术 SSRN、jstor(人文社科类) 知网/万方 Scirus NSSD Intechopen SCI-Hub 刚开始检索文献时,可能会遇到找不到相关文献的问题。以下是一些常见原因: 检索关键词不正确; 用一段话作为关键词; 研究领域较新。 举个例子,比如“film”和“membran”都有薄膜的意思,但检索出来的文献完全不一样。用一段话作为关键词会极大缩小检索范围,文献数量也会减少很多。如果研究领域很新,还没有多少人做相关研究,也可能检索不到文献。 那我们应该怎么检索呢?尤其是英文文献,关键词非常重要。我们要先提炼出研究领域的关键词,通常是名词。然后通过关键词的组合来缩小检索范围,比如可以用单个关键词检索,也可以两两组合或三个组合在一起检索。关键词越多,检索范围就越小。 𐟓 阅读与总结 阅读文献时,要注意以下几点: 快速浏览摘要和结论; 仔细阅读引言部分; 重点关注实验方法和数据; 总结文献的主要观点和结论; 记录重要信息和疑问。 通过这些步骤,我们可以更高效地阅读文献。同时,也要结合自己的课题来选择合适的关键词组合,这样检索的文献才会更精准。 希望这些方法能帮到大家,祝大家科研顺利!

人造蓝宝石:石墨烯的新应用 在芯片的世界里,晶体管的尺寸一直在缩小,但物理极限也近在咫尺。晶体管的关键部分——栅介质材料,尤其重要。最近,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的狄增峰团队,开发出了一种名为“人造蓝宝石”的新型栅介质材料,这种材料在厚度仅为1纳米时,依然能保持卓越的绝缘性能,有效阻止电流泄漏。这一成果于8月7日发表在国际学术期刊《自然》上。 二维集成电路是一种新型芯片,其厚度仅为1个或几个原子层,有望突破传统芯片的物理极限。然而,由于缺乏高质量的栅介质材料,其实际性能与理论相比仍有较大差距。传统的栅介质材料在厚度减小到纳米级别时,绝缘性能会下降,导致电流泄漏,增加芯片的能耗和发热量。 为了解决这个问题,狄增峰团队创新性地开发出了原位插层氧化技术。这种技术的核心在于精准控制氧原子一层一层有序嵌入金属元素的晶格中。传统氧化铝材料通常呈无序结构,这会导致其在极薄层面上的绝缘性能大幅下降。 具体来说,团队首先以锗基石墨烯晶圆作为预沉积衬底生长单晶金属铝,利用石墨烯与单晶金属铝之间较弱的范德华作用力,实现4英寸单晶金属铝晶圆无损剥离。剥离后单晶金属铝表面呈现无缺陷的原子级平整。随后,在极低的氧气氛围下,氧原子逐层嵌入单晶金属铝表面的晶格中,最终得到稳定、化学计量比准确、原子级厚度均匀的氧化铝薄膜晶圆。 狄增峰介绍,团队成功以单晶氧化铝为栅介质材料制备出低功耗的晶体管阵列,晶体管阵列具有良好的性能一致性。晶体管的击穿场强、栅漏电流、界面态密度等指标均满足国际器件与系统路线图对未来低功耗芯片的要求,有望启发业界发展新一代栅介质材料。 这项技术不仅为芯片的进一步缩小提供了可能,还为石墨烯在电子设备中的应用开辟了新的道路。

华北电力大学新能源学院:培养未来能源领袖 华北电力大学新能源学院,成立于2007年,是致力于新能源领域教学和科研的先锋。作为全国首个可再生能源学院,它致力于成为国际一流的新能源专业人才培养和科技创新基地。 𐟏력�™⦦‚况: 新能源学院拥有一支高水平的教师团队和先进的实验设施,为学生提供优质的教育资源和学习环境。目前学院设有4个研究中心,包括太阳能研究与工程中心、新能源材料与器件研究中心、风力发电研究中心和生物质能研究中心。此外,学院还拥有新能源电力系统国家重点实验室(新能源学院部分)、生物质发电成套设备国家工程实验室、能源安全与清洁利用北京市重点实验室和新型薄膜太阳电池北京市重点实验室等4个国家及省部级科研平台。 𐟌🠥�瑤𘓤𘚯𜚊新能源学院提供“新能源科学与工程”和“新能源材料与器件”两个本科专业,以及“可再生能源与清洁能源(学硕)”、“清洁能源技术(专硕)”和“材料工程(专硕)”三个研究生专业。学院的“清洁能源学”专业入选了“北京高校高精尖学科”。 𐟔젧瑧 ”实力: 新能源学院在科学研究方面取得了显著成就。学院获省部级奖20余项,出版教材30余部,获批专利200余项。在国内外重要学术期刊上发表论文1000余篇,其中包括Nature Energy等国际权威SCI期刊收录论文300余篇,EI收录500余篇。学院还承担了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大国际合作项目等100项科研项目,科研经费总量累计近5亿元。 𐟎“ 人才培养: 新能源学院注重学生的实践能力和创新思维的培养,开设丰富的实践教学课程和科研项目,鼓励学生参与科研活动和实习实践。学院积极开展国际合作与交流,与英国剑桥大学、美国加州大学戴维斯分校、新加坡国立大学、澳大利亚新南威尔士大学、瑞典乌普萨拉大学、丹麦科技大学、法国电力集团、瑞士洛桑联邦理工(EPSL)、德国弗朗霍夫风能和能源系统技术研究院(IWES)、西班牙马德里理工大学等多个国家的大学、研究机构和企业建立了人才培养和科研合作关系。

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