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北师大化学学院实验室,博士招生! 嘿,大家好!今天要给大家介绍的是北京师范大学化学学院的可穿戴材料实验室,特别是他们正在进行的博士招生。这个实验室成立于2017年底,由刘楠教授带领,真的是一个充满活力和创新精神的地方。 研究方向 슨🙤𘪥ꌥ主要研究方向包括: 生物电子界面材料的设计和制备,用于电生理信号传感和调制。 电极/皮肤(包括组织、器官等)的界面电化学机制研究。 针对脑科学穿戴或植入电子等应用的研究。 导师介绍 袀능楠教授真的是一个非常nice的导师,完全没有架子,平易近人。他曾在北京市杰出青年基金和国家自然科学基金委海外优青等项目中获得资助,还担任过美国化学会ACS Applied Nano Materials的副主编。他的学术背景也很厉害,曾在吉林大学获得学士学位,在北京大学获得物理化学博士学位,并在斯坦福大学做过博士后研究。 课题组实力 ꊨ🙤𘪨ᄅ☧襏里🦈料领域真的是佼佼者,主要研究方向是设计合成高性能电子皮肤材料,制备开发生物医用电子器件,用于神经电信号长时间高质量刺激采集等。课题组已经有多篇论文在国际权威期刊上发表,包括Sci. Adv.、Nat. Commun.、JACS、Adv. Mater.、ACS Nano、Nano Lett等。 招生要求 想要加入这个实验室的同学们注意啦!招生要求如下: 至少有一篇一作SCI论文。 英语通过六级。 鼓励学科交叉,界面电化学、高分子物理、高分子化学、有机化学、生物医学工程、生物电化学、生物化学等专业优先考虑。 计划招收2名科研助理,只要你足够优秀,就一定有机会读上博士!名额有限,先到先得哦! 其他注意事项 ⚠️ 正式入学时间是2025年9月,建议大家最好可以立刻进组做一年科研助理,以适应新环境和新方向。学校学制是三年制,但一年科研助理的经历绝对不亏!如果你对研究方向非常契合且表现出色,2025年的应届生也可以考虑哦! 个人品行 最后,自驱力强、有强烈的科研愿望、务实奋斗的同学们欢迎加入!希望大家能够在这个实验室中找到自己的方向,做出有意义的科研成果。 总之,如果你对可穿戴材料感兴趣,想要在一个充满活力和创新的环境中工作和学习,不妨考虑一下这个实验室的招生机会吧!加油!ꀀ
「成电快讯」物理学院乔梁教授团队在Advanced Science发表封面文章 近日,物理学院乔梁教授团队在镍基超导体研究领域取得进展,该团队通过一系列氧化还原循环实验,系统研究了镍基超导体在钙钛矿Nd0.8Sr0.2NiO3和无限层Nd0.8Sr0.2NiO2之间可逆相变过程中的结构、电子和输运特性,揭示了无限层镍氧化物超导体Nd0.8Sr0.2NiO2生长的热力学特性及前驱体对薄膜样品超导性表达的重要调控作用;同时发现即使在经历十次氧化还原循环后依然保持超导特性,无限层镍基的超导性依然展现出惊人的稳健性,为镍基超导体的未来应用奠定了重要基础,这为其在电子器件中的应用铺平了道路。例如,可以利用镍基超导薄膜制备超导量子干涉器件(SQUIDs)、超导滤波器、超导传输线等,并在未来量子计算、高速通信等领域发挥重要作用。该研究成果以“Robust Superconductivity in Infinite-Layer Nickelates”为题,作为封面文章发表在《Advanced Science》期刊上。徐明辉和赵燕博士为该论文的共同第一作者,电子科技大学乔梁教授、冷华倩副教授以及南京航空航天大学李梦莎老师为论文的共同通讯作者。电子科技大学物理学院为第一完成单位,该研究还得到了来自新加坡国立大学、澳大利亚新南威尔士大学等课题组的鼎力支持。
数字电路方向避坑指南:4个实用建议 大家好!今天我想和大家聊聊微电子领域的一些心得,希望能帮到那些在选择专业和研究方向时容易踩坑的同学们。짧生的选课策略 如果你是本科生,选课时一定要慎重。除了满足毕业要求,尽量多选一些数字电路设计、FPGA和Verilog这些课程。千万别选那些材料和器件相关的课程,这样你才能更好地培养自己在数字集成电路设计方面的能力。ꊧ 究生导师的选择 袀능悦你打算继续深造,选择导师可是关键中的关键。导师决定了你的研究方向。最好的方法就是仔细研究导师的简介,并通过谷歌学术查看他发表的论文。如果导师的研究方向是二维材料,比如石墨烯、钙钵矿等,那你最好避开。如果导师在ACS Nano、Nano Letters、AM等高水平期刊上发表过论文,那就是你避坑的好机会。 警惕器件和材料方向 능专业中很多老师研究的是器件和材料,因此我们需要更加警惕,避免掉入这些坑中。毕竟,数字电路设计才是我们的目标。ኦ衦方向的选择 相比数字电路设计,模拟方向可能更容易一些,薪资待遇也相当。只是入门时稍显困难。如果你对模拟感兴趣,不妨一试。 总结 通过合理选课、选择导师和了解研究方向,我们能避免掉入材料和模拟的坑,更好地专注于数字集成电路设计。希望这些经验对你们有所帮助!如果你有任何问题或经验分享,欢迎在评论区留言,点赞和收藏这篇笔记,方便日后查阅。
木基微流控铝-空气电池:环保与高效的结合 期刊:Chemical Engineering Journal 袀젤𝜨 : 第一作者:王伟 通讯作者:沈浏鎏,张贵荣,梅东海 🠨景: 쯸 氧气还原反应为阴极反应的电池系统,利用空气中的氧气作为氧化剂,具有环保和能量密度高的优点,是小型电子器件的理想供能单元 砥禊术是在微米尺度上精确控制流体流动的科学和技术,可将反应物和化学反应过程集成在芯片大小的基底上,是燃料电池、金属-空气电池等电化学能源转化设备小型化、集成化的前景技术 要点: 襟维微流控与木材衍生自支撑电极的结合,增大了电极反应界面 微流控与光热蒸发过程的结合,强化了电解质的传质 成果: 提出了一种新型的小型电池构型——光热蒸发驱动的木基微流控-铝空气电池,并系统研究了光热蒸发过程和电极结构对电池性能的影响 木基微流控-铝空气电池的峰值功率密度可达230 mW cm-3,并利用太阳能驱动电池以200 mAcm-3持续放电11小时 𑠨🙧獦电池构型和能源利用方式为小型高性能绿色电源的设计提供了独特解决方案,也为基于微流控概念的小型化电化学能源、分析、监测装置的发展提供了新的思路
【科研人员设计出用于多感官替代的触觉皮肤电子器件】快速可编程的触觉激励器在社交媒体、游戏、娱乐及生物医学康复治疗中应用广泛,能有效替代或增强人体感知能力。据大连理工大学消息,该校解兆谦教授(共同通讯作者)与美国西北大学John A.Rogers教授课题组、黄永刚教授课题组及西湖大学姜汉卿教授课题组合作,发明了一种基于生物弹性状态恢复的无线、低功耗、多刺激模式触觉皮肤电子器件。相关成果发表在国际学术期刊《自然》上。 硬核!大连理工,《Nature》+1! (来源:大连理工大学)
中山大学葛进课题组招收柔性电子博士生 中山大学化学学院葛进课题组正在招收柔性电子和压致变色材料方向的博士研究生1-2名。 袀 导师简介: 葛进,中山大学化学学院教授,博士生导师。2016年6月获得中国科学技术大学无机化学博士学位,师从俞书宏院士。先后在德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心和德国莱布尼茨固态材料研究所从事博士后研究(合作导师为德国科学院院士Oliver G Schmidt教授)。2021年入选国家海外高层次人才青年项目和中山大学“百人计划”中青年杰出人才项目。主要研究方向为仿生触压传感与柔性电子,已在国内外期刊上发表论文36篇,包括Nature Nanotechnology、Nature Communications、Advanced Materials等顶级期刊。研究成果被国内外同行广泛认可,被引7000余次,部分研究工作被Nature、Nature Nanotechnology、Nature Reviews Materials等学术期刊和新闻媒体作为研究亮点报道。 研究方向: 1️⃣ 仿生触觉感知电子皮肤:面向人形机器人的触觉感知。欢迎具有柔性应变传感器件、柔性光电器件、柔性晶体管、微纳电子器件、巨磁阻传感器件等研究背景的同学。 2️⃣ 压致变色材料:欢迎具有有机化学、结构化学、物理化学、固体化学、固体物理、材料化学、高分子材料等研究背景的同学,特别是MOF设计与制备、有机小分子聚集态光学、高压物理与材料等研究背景的同学。 砨系方式: 有意向的同学请通过邮箱联系:gejin@mail.sysu.edu.cn。邮件主题请标注“申请博士(或推免直博生)”,并附上简历。 欢迎热爱科学探索、勤奋上进、主动性强、具有创新精神的同学加入本课题组!
【「中国科学技术大学在GaN功率电子器件浪涌特性研究方向取得新进展」】「中国科学技术大学超话」 近日,我院杨树教授课题组在GaN功率电子器件浪涌特性研究中取得进展,自主研制出2 kV/0.45 m𗣭ⲥ极型垂直GaN二极管,具有电导调制与优异的浪涌电流性能,相关成果以“Time-/Current-Dependent Surge Current Capability of Fully-Vertical GaN-on-GaN PiN Diode With Conductivity Modulation”为题发表于电力电子领域期刊IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics。中国科学技术大学在GaN功率电子器件浪涌特性...
COMSOL多物理场仿真案例分享 COMSOL Multiphysics是一款强大的多物理场仿真软件,以其卓越的计算性能和多功能分析能力,在工程界和科学界解决了许多复杂的多物理场建模问题。该软件涵盖了力学、流体、电磁、传热、化工、电化学、声学等多个领域,为各个领域的研究提供了强有力的支持。 声学模块:COMSOL内嵌的声学模块可以轻松进行多孔声学和粘热声学的模拟仿真。通过数值计算,可以得到声压、速度、声强以及声能耗散等结果的云图,有助于学生更好地理解和学习声学知识。 젧学模块:电化学领域的研究也可以通过COMSOL进行精确模拟。软件能够分析电池、电解槽等电化学系统的行为,为电池设计、优化和性能评估提供有力支持。 光学模块:COMSOL的光学模块适用于各种光学问题,包括光子晶体、光波导、光纤等。通过仿真,可以优化光子器件的性能,提升其在光通信、光电子等领域的应用潜力。 案例分享:在Nature、Science、JACS、Angew等顶级期刊的文章中,COMSOL的仿真模拟被广泛应用,以提升研究工作的高度。例如,在声学研究中,通过COMSOL的模拟结果,可以更直观地理解声波传播和声场分布。 COMSOL的强大功能和广泛应用,为科研人员和工程师提供了强大的工具,推动了多个领域的发展和创新。
一夜之间,风向大变!包括美国、德国、日本、韩国、新加坡、巴西、阿根廷、印度等在内的多国媒体和专家,近日纷纷把目光投向了中国,他们惊奇的发现,东方巨龙正以不可阻挡之势腾飞,因为短短几日,我国在航空航天以及芯片领域的好消息接二连三的传来。 中国正以雄厚的科技实力,奋力谱写着引领世界科技创新的华彩篇章, 前段时间,一系列振奋人心的喜讯传遍世界。 美国、德国、日本、韩国、新加坡、巴西、阿根廷、印度等多国媒体和专家,纷纷将目光投向这片充满机遇与希望的神奇东方,惊叹于东方龙的腾飞之势,在航空航天和芯片等关键领域,源源不断涌现的重大突破与创新成就。 在航天领域,中国的长征火箭家族不断壮大,嫦娥探月工程和天问火星探测任务,取得辉煌成果,展示了中国航天的强大实力和创新能力。 而在芯片技术方面,面对传统晶体管接近物理极限的难题,中国科学家们没有退缩,而是迎难而上,努力探索新的解决方案。 长期以来,传统晶体管接近物理极限,一直是制约芯片发展的瓶颈,这个世界性难题也曾困扰着中国科学家。 为摆脱这一约束,北京大学彭练矛院士带领团队自主攻关。 团队通过对二维半导体材料的深入研究,发明了一种革命性的技术路线,被称为“原子级可控精准掺杂技术”。 这一技术的突破,使得团队能够精确控制材料中的杂质浓度,从而实现了对二维半导体特性的精细调控。 这种技术的应用,让研究人员能够在原子级别上,实现对材料的掺杂,这在以前是无法想象的。 通过这项技术,团队成功解决了二维领域金属,和半导体接触的世界级难题。 传统的金属-半导体接触方式,往往会导致电学性能的退化,而团队通过精准掺杂技术,实现了金属和半导体的完美接触,大大提高了器件的性能。 新型二维晶体管的研发成果令人瞩目,它不仅将工作电压降低至仅0.5V,而且其实际性能已经超过了业界最新的硅极限。 这意味着,在未来的电子器件中,二维晶体管有望替代硅基晶体管,实现更高的性能和更低的能耗。 研究成果在权威期刊《自然》上发表后,立即引起了国际科技界的巨大反响,许多科学家和工程师纷纷表示,中国科研团队在二维半导体领域的研究,已经达到了世界领先水平。 他们对于中国科研团队能够将世界最快、能耗最低的二维晶体管研制出来表示由衷的敬佩。 然而,面对国际同行的惊叹与赞誉,彭练矛团队表现出了令人钦佩的谦逊,他们认为,虽然目前的研究取得了突破性的进展,但是科技发展永无止境,未来还有更多的挑战等待他们去攻克。 团队表示,他们将不懈努力,继续探索二维半导体材料的新特性和新应用,为中国芯片科技事业做出更大的贡献。 中国在科技创新领域正阔步前行,不仅已在芯片领域取得令世人瞩目的成就,在航空航天等高精尖领域同样傲视群雄,这些成就固然可喜可贺,但却只是中国复兴征程中的一个缩影。 事实上,中国在科学、农业、教育乃至外交等诸多领域,都已取得了前所未有的巨大突破。 经过长期不懈的发展与建设,中国工业产值现已占据世界总量的30%,经济实力亦稳步崛起,正逐步超越美国成为全球第一。 在军事领域,中国凭借人口红利和持续投入,军费开支已成为全球第二大国,武装力量规模仅次于美国。 中国的宏伟愿景并未止步于此,当代中国秉持"以人民为本"的理念,实现中华民族伟大复兴是全体国民的奋斗目标。 新青年更是肩负着民族复兴的历史重任,只有认识真理、掌握真理、坚持真理并信仰真理,中华儿女方能续写现代版"富国强兵之路"的华彩新篇。 (参考资料:《人民日报》)
《电子元器件与信息技术》期刊推荐 《电子元器件与信息技术》期刊,国家级知网收录,影响因子0.239,年内出刊! 즔𖧨🦖: 电子元器件与材料 软件和信息技术服务 人工智能与智能制造 大数据与云计算 通信技术及基础设施建设 网络与信息安全 技术应用与管理 文章要求: 3版起发,5000字符 年内版面安排 期刊信息: 主管单位:中华人民共和国工业和信息化部 主办单位:国家工业信息安全发展研究中心 国内邮发代号:82-134 国外发行代号:M9020 国内刊号:10-1509/TN 最新一期:2024年4月,总第82期,电子元器件与信息技术杂志。 推荐文章: 天文级CD低温暗电流测试技术研究 电子信息工程在工业领域的应用研究 客车订单设计快速响应客户需求的一种新方案探索 基于CNN-GRU模型的局域网入侵检测方法 手持终端小型化低功耗设计技术探析 智慧城市建设中物联网技术应用研究
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