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电子器件期刊好中吗直播_电子元件与材料期刊(2024年12月全新视觉)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:导读更新日期:2024-11-30

电子器件期刊好中吗

木基微流控铝-空气电池:环保与高效的结合 𐟓š 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 𐟌🠨ƒŒ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𞮦𕁦Ž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 𐟌Ÿ 要点: 𐟌𓠦œ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 𐟌ž 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 𐟌ž 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

「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。

【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)

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🙤𘪥ꌥš„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𐟏능ˆ˜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☧𛄥œ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 𐟌Ÿ 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

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。 𐟓š 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!

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。 𐟓š 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。

【「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 m𗣭ⲥŒ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...

《电子元器件与信息技术》期刊推荐 𐟓š《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 𐟓Š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

𐟓ž通信技术专业必看!8大期刊推荐𐟓š 𐟓㥤禕𐦍𞥇†推荐给所有通信技术专业的朋友们!以下期刊是评职称和毕业发文的首选,性价比高且录用见刊速度快,赶紧收藏吧! 《通信电源技术》 𐟓ˆ 省级月刊,知网收录 5000字符3版 收稿范围:电力、通信、仪器仪表、通信技术、运营探讨,不收教学管理类 《通讯世界》 𐟌 国家级月刊,知网收录 5200字符3版起发 收稿范围:通信设计与应用、电力讯息、管理创新、网络安全、网络教育 《中国新通信》 𐟌Ÿ 国家级半月刊,知网收录 复合影响因子:0.192 5700字符3版起发 收稿范围:通信技术、信息技术、多媒体、计算机、互联网+、线上线下等 《信息与电脑》(理论版)𐟒𛊧œ级半月刊,知网收录 复合影响因子:0.31 5500字符3版起发(含英摘) 收稿范围:计算机工程应用技术、算法语言、软件开发与应用、人工智能与识别技术、数据库技术、多媒体应用技术、网络与通信技术、信息安全与管理、信息化教育等 《中国宽带》𐟌 国家级月刊,维普万方收录 5400字符3版起发 收稿范围:通信信息、互联网技术与应用、互联网科技与发展、多媒体教学、信息技术教学、计算机教学、计算机与软件、信息系统、数字影像 《软件》𐟒𛊧쬤𚌦‰𙥭榜列Ÿ刊,国家级月刊,知网收录 复合影响因子:0.814 5400字符3版起发 收稿范围:计算机程序设计、计算机应用、数控技术、通信技术、人工智能、互联网技术及应用 《现代信息技术》𐟓ˆ 省级月刊,知网收录 6000字符3版起发 收稿范围:电子信息科技领域、工控技术、新型电子器件、军事电子、计算机软硬设计与应用、网络与通信工程、仿真与测试技术,传感器技术、机械制造与自动化、电子应用技术、微电子技术、智能制造、物联网、互联网技术等 《信息技术时代》𐟌 省级旬刊,万方收录 5000字符3版起发(含英摘) 收稿范围:教育信息化、信息技术与网络安全、智能技术、计算机技术、图情信息研究、网络与通信

大连理工大学再登《自然》杂志! 11月7日,大连理工大学力学与航空航天学院以及工业装备结构分析优化与CAE软件全国重点实验室的解兆谦教授(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,在《自然》(Nature)上发表了题为“基于生物弹性状态恢复的触觉感官替代”(Bioelastic state recovery for haptic sensory substitution)的研究论文。 这是解兆谦教授在2022年以主要作者身份在《科学》(Science)发表“外周神经可逆传导阻滞的柔软且生物可吸收冷却器”(Soft, bioresorbable coolers for reversible conduction block of peripheral nerves)一文后的又一重要成果。 解兆谦教授在2020年回到母校加入郭旭院士团队,并在2021年参与了发表在Nature上的研究工作,成为当期封面文章。他先后入选国家级青年人才、辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才、辽宁省优秀科技工作者等。在柔性电子力学及其应用领域,以第一/通讯作者(含共同)在Nature(2篇)、Science(2篇)、Nature或Science子刊(16篇)、JMPS(2篇)等期刊发表论文50余篇。 这项研究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,通过力-电-磁控制的双稳态及压扭耦合结构力学设计,可实现对皮肤不同深度触觉机械感受器的动态和静态、法向力和剪切力的多模式激励。该可编程多模式触觉激励的皮肤电子器件在视觉、平衡感和触觉感官替代中存在广阔的应用前景。 经过人体测试实验,证明了以下几点:首先,通过智能手机的LiDAR技术感知前方障碍物,并与触觉皮肤电子器件协同工作,能够为视力障碍者提供精确且可靠的导航指引。其次,利用智能手机内置的惯性测量单元(IMU)实时监测用户的身体姿势变化,并与触觉皮肤电子器件相结合,可以为用药后等平衡感受损的患者提供平衡感官替代方案。最后,通过IMU精准追踪脚步的方向以及与地面的相对角度,配合触觉皮肤电子器件,可以辅助糖尿病脚部感官缺失的患者调整步态,有效预防跌倒,从而实现对其脚部感官功能的精准替代。

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