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内容来源:安定传媒所属栏目:导读更新日期:2024-12-02

半导体材料论文

【「全新纳米级3D晶体管面世」】 美国麻省理工学院团队利用超薄半导体材料,成功研制出一种全新的纳米级3D晶体管。这是迄今已知最小的3D晶体管,其性能和功能可比肩甚至超越现有硅基晶体管,将为高性能节能电子产品的研制开辟新途径。相关论文发表于5日出版的《自然ⷧ”𕥭学》杂志。全新纳米级3D晶体管面世

南开大学化学学院2025级博士生招生公告 𐟎“ 课题组简介: 我们的课题组专注于手性纳米材料的研究,涉及合成、表征、圆偏振发光机制以及手性传感应用等方面。课题组资金充足,设备齐全,科研氛围非常浓厚。 𐟑颀𐟎“ 招生对象: 我们欢迎具有化学、分析化学、物理化学、半导体材料或光学相关背景的应往届硕士生申请2025级的博士生项目。有意者请将个人简历(包括教育背景、工作经历、发表论文等)及相关附件证明材料发送至jrcai@nankai.edu.cn。 𐟒𜠥𗥤𝜧†念: 导师和学生共同努力,不互相内耗。导师尽力教导,学生认真学习,共同做好科研工作,实现共赢。 团队意识非常重要,导师和学生之间、学生和学生之间要建立信任,互帮互助,发挥各自所长。 𐟑颀𐟏력E𘈤𛋧𛍯𜚊蔡佳蓉,南开大学青年学术带头人、化学学院副教授、博士生导师(2024年5月正式入职)。她先后入选中国科协未来女科学家计划、人社部国家博士后创新人才支持计划,并获得中国生物物理学会女科学家优秀科研成果奖、中国化学会京博优秀博士论文奖。蔡佳蓉专注于发展面向人类健康的手性分析方法,相关成果发表在Nature Nanotechnology、Chem、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie-International Edition、ACS Nano等国际顶尖期刊,授权中国发明专利5项。 我们期待你的加入,共同推动手性相关疾病的早期诊断和手性药物的高灵敏检测,助力大健康目标的实现。

【「水凝胶半导体材料问世」,有望用于生物集成电路】 水凝胶具有和生物组织相似的机械性能、含水量高和离子通透性好等特性,在组织工程、医用敷料、生物传感等领域具有广泛的应用。水凝胶与导电材料复合后,可以实现电子导电,展现出优异的生物组织-电子器件界面特性,已经实现了多种检测、诊断和治疗功能。 但和硅基电子器件相比,水凝胶电子器件因为缺少半导体水凝胶材料,尚无法实现丰富的集成电路功能,例如开关、整流、运算、放大等。 芝加哥大学王思泓研究团队于 10 月 24 日在 Science 上发表了题为“Soft hydrogel semiconductors with augmented biointeractive functions”的论文,开发了一种溶剂亲和力诱导组装方法,将不溶于水的聚合物半导体整合到双网络水凝胶中。 他们将聚合物半导体 p (g2T - T) 与用于形成水凝胶的单体丙烯酸在二甲亚砜中混合,经紫外光交联形成双网络结构。 这种半导体模量软至 81 kPa,拉伸率达 150%,载流子迁移率高达 1.4 cm2 V−1 s−1。当它们与生物组织界面接触时,与组织相近的模量可以减轻免疫反应。 水凝胶的高孔隙率增强了半导体-生物流体界面上的分子相互作用,从而实现了更高响应的光调节和更高灵敏度的体积生物传感。(来源:IT之家)

芯闻资讯|全新纳米级3D晶体管面世 美国麻省理工学院团队利用超薄半导体材料,成功研制出一种全新的纳米级3D晶体管。这是迄今已知最小的3D晶体管,其性能和功能可比肩甚至超越现有硅基晶体管,将为高性能节能电子产品的研制开辟新途径。 相关论文发表于5日出版的《自然ⷧ”𕥭学》杂志。 晶体管是现代电子设备和集成电路中的基础元件,具有多种重要功能,包括放大和开关电信号。然而,受“玻尔兹曼暴政”这一基本物理限制的影响,硅基晶体管无法在低于一定电压的条件下工作,这无疑限制了其进一步提升性能,以及扩展适用范围。 为打破这一瓶颈,团队利用由锑化镓和砷化铟组成的超薄半导体材料,研制出这款新型3D晶体管。该晶体管性能与目前最先进的硅晶体管相当,能在远低于传统晶体管的电压下高效运行。 团队还将量子隧穿原理引入新型晶体管架构内。在量子隧穿现象中,电子可以穿过而非翻越能量势垒,这使得晶体管更容易被打开或关闭。为进一步降低新型晶体管“体型”,他们创建出直径仅为6纳米的垂直纳米线异质结构。 测试结果显示,新型晶体管可以更快速高效地切换状态。与类似的隧穿晶体管相比,其性能更是提高了20倍。 这款新型晶体管充分利用了量子力学特性,在几平方纳米内同时实现了低电压操作以及高性能表现。由于该晶体管尺寸极小,因此可将更多该晶体管封装在计算机芯片上,这将为研制出更高效、节能且功能强大的电子产品奠定坚实基础。 目前,团队正致力于改进制造工艺,以确保整个芯片上晶体管性能的一致性。同时,他们还积极探索其他3D晶体管设计,如垂直鳍形结构等。

材料类专业必知的那些事儿,学长来聊聊! 𐟓š材料类专业,作为工科的基础学科,涵盖了很多内容。你需要学习机械制图、设计、制造;电工电子、控制、单片机;工程化学、物理化学;以及材料专业课(材科基和其他细分专业课程等)。 𐟔首先,了解一下你们学校材料学院有哪些系和专业方向。下载培养方案,看看你们要学的专业课程,了解材料类专业到底在做些什么(金属材料、无机非、高分子、半导体材料、材料物理化学、纳米、复合、焊接、增材制造、电子封装、铸锻焊等)。 𐟓–每个专业方向都有很多研究方向,看看你们学院的老师们在做些什么。通过阅读他们的论文和课题,你会发现半导体、微纳加工、电子封装、增材制造等方向都很不错。如果找不到培养方案,那就看看老师们的研究方向,基本就是你需要接触和了解的方向。 𐟤”如果你对老师的研究方向完全不懂,甚至没听过相关名词,也不用担心。你可以去查资料、学习、问chatgpt、上知网搜索,这些都是很简单的探索方式。不断求知探索,逐渐丰富你的材料方向体系。 𐟒𜥦‚果老师的研究方向偏电子、半导体、新能源相关,那当然很好,这对你读研究生跳转到其他相关方向(光电、物理、半导体、集成电路相关、电子信息相关、电池等)很有帮助。如果不是这些方向也没关系,读研究生时你才能真正选择自己的方向。材料专业的学生也可以选择光电、集成电路、电子科学、器件、能源等方向的研究,军工航天也是材料人的重要方向。 𐟓Œ重点在于:理工类基础课程,材科基专业课程,科研竞赛中所做的内容、掌握的能力,以及个人对科技、研究、兴趣的探索。 𐟒ꦜ€后,材料专业真的不错!相比计算机科学和通信工程,竞争没那么激烈,课程也没那么难;相比土建环等专业,选择方向更多。加油吧,祝24级的学弟学妹们在大学打好基础课,丰富科研实践经历,保持思考与探索,逐渐明确道路方向。大学是长跑,别急,专业定不了终生!

国家纳米中心半导体材料研究助理招募 国家纳米科学中心(National Center for Nanoscience and Technology, NCNST)是中国领先的纳米科学技术研究机构,专注于纳米科学的基础研究和应用开发。中心配备了一流的科研设施和国际化的研究团队,致力于推动纳米科技的发展,并培养高素质的科研人才。 𐟓 职位名称:半导体材料研究助理 𐟓 工作地点:远程实习 职责描述: 参与半导体材料的合成、表征和性能测试; 协助进行实验数据的收集、分析和整理; 参与科研项目的文献调研和方案设计; 协助撰写科研报告和学术论文; 完成项目负责人交办的其他科研任务。 任职要求: 材料科学、化学、物理或相关专业硕士及以上学历; 具有半导体材料研究背景,熟悉材料合成和表征技术; 良好的英语读写能力,能够阅读专业英文文献; 具有较强的实验操作能力和数据分析能力; 良好的团队合作精神和沟通能力; 有相关研究经验者优先考虑。 国家纳米科学中心期待你的加入,共同推动纳米科技的进步!

刘富才:低维材料与器件领域的佼佼者 𐟌Ÿ 刘富才,电子科技大学光电科学与工程学院的杰出教授,博士生导师,国家级青年人才,四川省学术与技术带头人。他于2007年和2012年分别获得南开大学的学士和博士学位,之后在日本东北大学和新加坡南洋理工大学从事博士后研究。 刘富才的研究焦点集中在新型低维半导体材料与新原理器件上。在他的领导下,团队在国家自然科学基金、国家重点研发计划、四川省科技计划等基金的支持下,取得了系列原创性成果。特别是在二维铁电新物理和新原理器件方向上,他们近期发表了电子科技大学历史上的第二篇、也是光电学院的首篇Science论文(本团队博士生为第一作者)。 刘富才以第一或通讯作者(含共同)在Science、Science Advances、Nature Communications(4篇)、Advanced Materials(10篇)、Physical Review Letters等高水平期刊上发表了60余篇论文。他的研究成果被Nature Review Materials、Nature Photonics、Phys.org、Materials Views等多次亮点报道。 刘富才还担任四川省科技青年联合会理事、四川省侨联特聘专家,以及Chinese Optics Letters、Materials Today Electronics等期刊的青年编委。他还担任Nature Electronics、Materials Today、Advanced Materials等期刊的审稿人。

「武汉办公家具超话」室内空气治理与除甲醛原理方法 人的一生 70% - 90%的时间在室内度过,室内空气质量严重影响人体健康。在有害气体超标的室内,会出现头晕、恶心、眼睛痛、喉咙痛、长疹子等不适症状,更严重的会致癌,导致孕妇流产、胎儿畸形。随着生活水平提高,室内空气治理需求不断增加,除甲醛公司应运而生。就武汉而言,至少有上百家除甲醛公司。那么这些公司除甲醛的原理是什么呢? 光触媒 使用光触媒除甲醛是行业主流,多数公司采用此方法。光触媒主要成分是二氧化钛,需紫外线发挥作用。 纳米光触媒 纳米光触媒主要成分也是二氧化钛,属于纳米级,产品真实存在且除醛效果良好。纳米粒子越小,分解甲醛效率越高。 生物酶 很多公司宣传产品为生物酶,称从各种植物提取,但多方查找未找到权威论文或机构证实生物酶可除甲醛。 深入了解光触媒 纳米级二氧化钛的光催化活性于上世纪 60 年代被日本发现,光触媒是以纳米级二氧化钛为代表、具有光催化功能的光半导体材料总称。涂于基材表面,在紫外光线作用下,能强烈催化降解:有效降解空气中有毒有害气体,杀灭多种细菌,分解并无害化处理细菌或真菌释放的毒素,同时具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气等功能。 除甲醛的方法: 1. 室内通风 室内通风是目前有效的除甲醛办法,可选择空气换气装置(新风系统)或自然通风(开窗通风),利于室内材料中甲醛散发排放。通风需根据季节、天气和室内人数确定换气频率,春、夏、秋季应留适当通风口,冬季每天至少开窗换气 30 分钟以上,但只适用于污染较轻场合。 2. 植物净化 美国国家空间技术实验室实验证明,银苞芋、吊兰、芦荟、仙人球、虎尾花、扶郎花等室内观赏叶植物对甲醛有较好吸收效果。室内放置这些植物既能美化环境又能净化空气。 3. 控制室内温度、湿度 研究发现,甲醛释放随湿度增大、温度升高而增加。温度从 30℃降到 25℃可降低甲醛 50%,相对湿度从 70%降到 30%甲醛量降低 40%。温度和湿度效应降低室内甲醛量主要靠降低污染源扩散。要使室内材料中甲醛尽快释放,应增加温湿度;控制室内甲醛浓度则要降低温湿度。

理工科必看!9大高影响力期刊推荐 大家好!今天为大家推荐一些适合理工科发表的高影响力期刊,这些期刊不仅审稿周期短,而且容易录用,是您发表论文的绝佳选择!𐟌Ÿ 1️⃣ 《计算机仿真》𐟒𛯼š主要发表计算机仿真方面的研究论文和技术报告,涵盖计算机系统、网络、算法等领域。 2️⃣ 《激光杂志》𐟔导š专注于激光技术及其应用的研究成果,包括激光加工、激光医疗、激光雷达等领域。 3️⃣ 《电网与清洁能源》⚡:重点报道电网与清洁能源方面的研究成果,涉及智能电网、新能源等领域。 4️⃣ 《电子器件》𐟓𑯼š主要刊登电子器件方面的研究论文和技术报告,涵盖半导体器件、光电子器件等领域。 5️⃣ 《哈尔滨工程大学学报》𐟚€:主要发表船舶与海洋工程、水下机器人、动力与能源等领域的研究成果。 6️⃣ 《吉林大学学报工学版》𐟏—️:专注于机械、材料、土木工程等领域的研究论文和技术报告。 7️⃣ 《沈阳工业大学学报》𐟏�š主要刊登电气工程、机械工程、材料科学与工程等领域的研究成果。 8️⃣ 《兵器材料科学与工程》𐟔导š报道兵器材料科学与工程方面的研究成果,涵盖金属材料、非金属材料等领域。 9️⃣ 《机械设计与制造》𐟔鯼š主要发表机械设计与制造方面的研究论文和技术报告,包括理论与方法研究、计算机辅助设计等领域。 以上就是推荐的理工科高影响力期刊,赶快收藏起来吧!𐟓š

【量子芯链】书籍摘抄《芯片战争:争夺全球最关键技术》 今天的电脑和智能手机运行在含有数十亿微小晶体管的芯片上,这些微小的电子开关通过打开和关闭来表示信息。因此,它们比美国陆军的“电子数字积分计算机”(ENIAC)要强大得太多,而后者是1945年最先进的计算机。这台巨型计算机总共只有18000个“开关”。(盖蒂图片社<Getty Images>) 1957年,鲍勃ⷨﺤ𜊦–ﯼˆ中)与人共同创立了仙童半导体公司,目标是制造硅晶体管。照片中还有诺伊斯的长期合作伙伴戈登ⷦ‘饰”(左一)和尤金ⷥ…‹莱尔(左三),后者创立了美国最强大的风险投资公司凯鹏华盈。(韦恩ⷧ𑳥‹’<Wayne Miller>/玛格南图片社<Magnum Photos>) 1958年,德州仪器公司的杰克ⷥŸ𚥰”比在一块半导体材料上制作了多个电子元件,也即第一块“集成电路”或“芯片”。(《达拉斯晨报》<Dallas Morning News>) 德州仪器公司芯片的第一份大单是“民兵-II”导弹的制导计算机,如图所示。(戴夫ⷨ𒥰”茨<Dave Fields>提供图片) 克格勃间谍阿尔弗雷德ⷨ覜—特和乔尔ⷥ𗴥𐔩ƒ𝥜觺𝧺橕🥤篼Œ他们叛逃到苏联,帮助苏联建立计算机产业。尽管苏联人实施了盗窃,但他们仍未能获得尖端技术。(巴尔论文<Barr Papers>/史蒂文ⷤ𙌦–露<Steven Usdin>) 如果你正在寻找职业转型或技能提升的机会,那么,量子芯链或许是一个不可错过的选择。量子芯链现开设课程涉及设计、工艺、封装、测试等集成电路全流程,旨在培养紧贴产业需求、技术过硬、具备现代企业精神和创新能力的集成电路高素质应用型专业人才,从而解决企业用人需求和学员就业问题,促进企业用工需求与院校人才培养形成无缝衔接。

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