晶体材料论文权威发布_晶体(2024年11月精准访谈)
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。
基于牙膏成分的可食用晶体管面世 意大利理工学院科学家利用牙膏中常见的成分酞菁铜,成功研制出一种晶体管。研究团队表示,这种可食用纳米设备未来有望成为“智能药丸”的重要组成部分。一旦进入体内,可以跟踪人的健康状况,然后无害分解。相关论文发表于新一期《先进科学》杂志。 酞菁铜是一种蓝色色素,在牙膏中作为增白剂使用。其晶体能像小“滤光片”一样巧妙地反射光线,可以让牙齿散发出自然洁白的光彩。随着时间的推移,酞菁铜会和唾液相互作用,最终进入人体。酞菁铜具有独特的化学结构,晶体内的电荷能自由传导,可有效地携带电流,这使其成为理想的半导体材料。 在最新研究中,科学家将少量酞菁铜集成到一个可食用电路中,创造了能在低电压下工作的晶体管。这个电路以在制药和食品制造业中广泛使用的乙基纤维素为基底,连接设备则通过喷墨技术打印而成,使用的油墨中包含金颗粒。 这些晶体管都配备了一个用于精确调节电流的“门”,由壳聚糖制成。壳聚糖是一种来源于螃蟹等甲壳类动物外壳的天然聚合物,当制成电解凝胶时,会成为导电材料,从而控制电流。研究结果显示,向“门”施加小于1伏特的低电压,可以有效地打开或关闭晶体管。 研究团队表示,这些可食用晶体管将为研制智能药丸开辟新道路。这些药物能够实时监测生命体征,早期发现疾病的蛛丝马迹,并提供有针对性的治疗。此外,这种晶体管可用于监控食品质量。
阿德莱德PhD招生,纳米制造 阿德莱德大学的A/Prof. Abel.Santos和Dr.Cheryl.Law课题组正在招收博士生! 研究领域: 我们的研究涉及纳米尺度的性能定制,应用范围非常广泛,包括储能、量子通信与传感、环境修复以及绿色能源生成。 研究方向: 蓝色渗透能与绿色氢能的耦合 蓝色渗透能耦合塑料污染物的回收 构建集成的类神经形态流体计算网络 鲨鱼启发的远程传感器 高质量纳米多孔光子晶体结构的合理设计与工程化 招生要求: 我们欢迎拥有材料工程、物理、化学或化学工程硕士学位的申请人,并希望申请人在高质量期刊上发表过以第一作者身份署名的论文。成功的候选人将加入由专家研究人员组成的团队,获得智力和经济上的支持,并在友好的学习环境中工作。 英语语言成绩要求: 雅思:总分6.5,听力6.0,口语6.0,阅读6.0,写作6.0 托福:总分79,听力13,口语18,阅读13,写作21 PTE:总分58,各分项不低于50
【「科研速递」清华团队合作在微小核糖核酸检测领域取得进展】2024年诺贝尔生理学或医学奖授予了两位科学家,以表彰他们发现了微小核糖核酸(microRNA或miRNA)及其在转录后基因调控中的关键作用。近日,清华大学材料学院与首都医科大学药学院合作,取得了miRNA检测技术的重要进展,成功建立了一种超灵敏的miRNA快速检测平台。该平台将双链特异性核酸酶(DSN)与洁净石墨烯原子层晶体管技术相结合,在实验室中实现了低至25aM浓度的miRNA检测。同时,该技术能够直接检测癌症患者临床血浆样本中的miR-21致癌基因,无需提取总RNA或进行预扩增,大幅简化了检测流程,为miRNA的快速灵敏现场检测提供了新途径。相关研究成果在线发表于《碳》。论文链接:网页链接「小清在看」
随着硅基芯片逐渐接近摩尔定律物理极限,英特尔、台积电、三星和欧洲微电子研究中心等全球领先的半导体制造公司与研究机构都在不断尝试利用各种二维材料开发出更优秀的新一代芯片。 基于10多年来在纳米器件领域的研究,北京大学电子学院彭练矛院士、邱晨光研究员团队研发出弹道二维硒化铟(InSe)晶体管。 “理论上,用二维硒化铟作为沟道的晶体管拥有更高的极限性能。”论文第一作者、北京大学电子学院博士生姜建峰对《中国科学报》说。 这是世界上迄今速度最快、能耗最低的二维半导体晶体管,其实际性能超过英特尔商用最先进的硅基晶体管。 新晶体管室温弹道率达83%,远高于硅基晶体管的弹道率(低于60%),有望实现兼具高性能和低功耗的芯片。 “在弹道输运晶体管中,电子像子弹一样穿过沟道没有受到碰撞,能量没有散射损失,所以弹道率越高的器件,能量利用效率越高。”邱晨光说道。 这项“里程碑”式的突破带来的技术革新是多方面的。 解决电子器件总电阻方面的国际难题同时,还解决了二维材料表面生长超薄氧化层的难题。 多位国际审稿人认为,这项研究解决了实现高性能二维晶体管的多个重要挑战,是二维电子器件研究的重要里程碑,具有重要的科学意义。 资料来源:中国科学院官网
【「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
易晓鸥是中国核材料研究领域领军人物,毕业于牛津大学材料系获博士学位。 现为北京科技大学材料物理系副教授、ITER China专家万发荣教授“晶体缺陷与材料辐照损伤”团队成员。 2007年本科毕业于华中科技大学,2009年获瑞典斯德哥尔摩大学化学系硕士,2014年获英国牛津大学材料系博士。 博士期间在钨与钨基合金离子辐照损伤表征方面做了系统工作,毕业后与英国团队合作揭示钨材料辐照缺陷形成与扩展机理。 已发表论文 14 篇,做学术报告 22 场,其中 6 场为国际会议特邀报告。
多伦多大学工程新生必知8门课攻略 多伦多大学工程学院的Core 8课程在大一上学期共有12门课,分为上下两个学期。上学期需要完成6门课,这6门课的难度和内容如下: APS 100:这是一门入门课程,分数不计入GPA,只有通过和不通过之分。 APS 111:工程论文课,分数由40%的个人作业和60%的小组作业组成。运气好的话,遇到好的组员可以轻松拿高分,否则难度较大。 APS 110:材料基础课,主要讲解晶体结构和应力应变曲线等基础知识,难度较低。 MAT 186:微积分课,如果高中学过AP calculus,这门课会比较容易,基本上是高中知识的延续。 MAT 188:线性代数课,需要较强的空间想象力,难度适中。 CIV 100:机械学,是上学期最难的一门课,平均分也是最低的,需要努力学习。 转专业的要求是平均分达到80分以上,这意味着至少需要一门课高于80分,其他课的分数也需要有一定的容错率。因为除非学习能力很强,否则很难将所有课的分数都保持在80分以上。例如,APS 111和CIV 100的分数大部分人都在73左右,所以需要注意。不过,也不用太担心,因为要求虽然是平均分80分,但并不意味着需要将5门课都同时修完。如果需要,可以drop 1-2门课,但这需要与导师沟通。 以上是大一上学期的课程简述,如果需要更多帮助,可以联系在读研究生,他们可以提供一些辅导服务,包括MAT 186、MAT 188、CIV 100和APS 110等课程。
物理学专业毕业论文选题指南,快来看看吧! 嘿,物理学专业的同学们!最近是不是在为毕业论文选题头疼?别担心,小奈来给你们整理了一些比较容易通过的选题方向,供大家参考!其他专业的同学也可以看看哦,小奈会一一回复的! 声学与声学技术 声学超材料的设计原理与应用潜力研究 超声在医学诊断与治疗中的应用新进展 噪声控制技术的创新与实际应用案例分析 水下声学的研究热点与关键技术问题 建筑声学中的环境噪声评估与优化策略 声子晶体的声学特性与应用前景探讨 声学信号处理在智能语音识别中的应用 音乐声学中的物理原理与艺术表现关系研究 新型声学传感器的研发与性能提升 光学与光子学 超分辨光学成像技术的发展与应用挑战 新型光学材料的光学特性与应用研究 飞秒激光技术在材料加工中的应用与机理 量子光学中的量子态调控与信息处理 光学微腔中的物理现象与应用探索 非线性光学效应的新应用与研究进展 光子晶体的设计、制备与光学特性研究 光通信中的新型调制技术与系统性能优化 生物医学光学成像的新技术与应用前景 高能物理与粒子物理 大型强子对撞机实验的新成果与物理意义 暗物质探测的实验方法与理论模型研究 标准模型之外的新物理理论探索 中微子物理的前沿问题与实验进展 高能宇宙射线的起源与传播机制研究 夸克-胶子等离子体的特性与实验探测 粒子物理与宇宙学的关联及共同问题研究 超对称理论在粒子物理中的应用前景分析 新型高能粒子探测器的研发与性能优化 凝聚态物理与材料科学 ꊦ拓扑材料的物理性质与潜在应用研究 二维材料的制备、特性及在电子学中的应用 高温超导材料的最新研究进展与机理探讨 半导体材料中的量子限域效应及其对光电性能的影响 磁性材料的自旋电子学特性与应用研究 纳米结构材料的物理特性与制备技术创新 有机半导体材料的凝聚态物理问题研究 功能材料的多场耦合效应与性能调控 能源材料中的物理过程与高效利用策略研究 量子物理与量子技术 量子计算中新型算法的研究与应用 量子纠缠态的制备与特性研究及其在量子通信中的应用 基于量子物理的高精度传感器设计与原理分析 量子隧穿效应在纳米电子器件中的应用探索 量子信息科学中量子纠错码的发展与挑战 量子物理与人工智能的交叉融合研究 拓扑量子态的理论研究与实验观测进展 冷原子系统中的量子现象及其应用前景 量子点在量子显示技术中的应用与关键问题研究 希望这些选题能给你们一些灵感!如果还有其他问题,欢迎随时来咨询哦!加油,同学们!ꀀ
海南大学邵世洋团队招收光电材料博士生 海南大学材料科学与工程学院邵世洋教授团队,专注于有机/高分子光电功能材料的研究,现面向全国招收2025级博士研究生。 【团队简介】 国家级人才团队:团队成员年轻有为,充满活力,提供轻松愉快的学习和科研氛围。 实验平台优越:拥有高标准实验室,配备先进设备,提供材料合成与光电器件组装测试的全方位支持。 研究方向前沿:专注于光电材料与功能复合材料的研究,提供多元化的职业发展通道。 袀룀导师简介】 邵世洋,海南大学材料科学与工程学院教授,国家优青(2021),博士生导师。主要研究方向为有机/高分子光电材料与器件,提出了空间电荷转移高分子荧光材料的学术概念,并创建了聚芳非共高分子磷光材料新体系。在国际著名学术期刊发表论文60余篇,获授权国家发明专利12项,入选中国科学院青年创新促进会会员。 죀研究方向】 光电材料是光电子技术的基石,广泛应用于有机发光二极管(OLED)、有机晶体管(OFET)、有机太阳能电池(OPV)等领域。有机/高分子光电材料具有合成成本低、功能结构易于改性、柔韧性好等优点,适用于制备下一代柔性和可拉伸光电器件。 【招收名额】 本次招收3-5名博士研究生,预计2024年底进行招生,2025年9月入学。 【申请要求】 专业需求:化学(有机化学、高分子化学等)、材料(有机/高分子功能材料、光电材料与器件、功能复合材料、高分子加工等)相关学习和研究背景。 兴趣与热情:对有机光电材料、高分子功能材料、功能复合材料等方面的研究工作有兴趣,学习热情高,积极主动,勇于挑战,具有团队合作精神。 品行端正:品行端正,具有良好的团队合作精神和学术道德。 欢迎有志于光电材料研究的同学加入我们的团队!
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