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  • 开发具有生物神经系统功能的柔性神经形态电子学是构建下一代可穿戴人工智能设备的关键步骤。目前,基于传统柔性聚合物衬底上的有机、二维以及无定形氧化物材料的单个柔性人工突触器件已得到广泛研究。然而,大规模集成的柔性神经形态电子...
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  • 在现代越来越高效的生产体系下,大部分工业产品的供应都能满足需求或者稍有过剩,有些产业甚至会极度过剩导致全行业亏损。但是全行业缺货,完全由卖方主导市场的情况却很少见。那么,芯片行业为何会这样失衡呢? 做生意无非买卖两端,大...
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  • 机器学习的在各领域的广泛应用也促生其在材料领域的应用。它提供了一种革命性的工具,即能从高维数据中发现数据间的规律。有助于减少计算量从而加速对新材料的探索。对于复杂的数据集,如晶体化合物的数据集,一个至关重要的问题是如何从...
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  • 在微观尺度,限域胶体(受限在小空间内的胶体)可表现出复杂、有趣、独特的聚集行为:自组装形成漩涡、相干运动或相分离状态。研究表明,通过控制限域胶体的微观组装结构或群聚状态,可以实现微流体泵送、流体驱动或溶质传输。...
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  • 可穿戴电子设备面临的关键问题是需要同时实现柔性、低功耗以及微弱信号的放大。有机分子由于材料的可设计性和本征柔性,一直是可穿戴电子的有力竞争者。制备高性能、高增益、低功耗的有机晶体管及电路是有机电子领域的难点。 在过去的几...
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  • 近日,中国科学院化学研究所韩布兴院士团队在《国家科学评论》(National Science Review, NSR)发表综述文章,系统总结了近年来关于“离子液体基电解质用于电催化 CO2转化制备高附加值化学品”的主要研...
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  • 自然中普遍存在的现象,如云层中水分子在灰尘矿物质表面的聚集造成的降水/降雪、生物矿物质的形成等物理/化学过程等,都与基于结构物态相变有关,成核结晶的热力学和动力学微观机制是相变的核心问题。 经典理论预言认为成核存在自由能...
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  • 拓扑起源于数学,研究的是几何图形或空间在连续形变下保持不变的性质,又被称为“橡皮膜上的几何学”。...
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  • 模分复用是现代光通信系统中一种新兴的复用技术。标准多模光纤可以支持高达数百个空间模式的传播,因此模分复用技术理论上可以让通信速率提升数百倍。...
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  • 实验和理论计算结果表明,α-MoC载体与Ir物种之间存在强的相互作用,使得金属Ir在高载量时仍能避免团聚,从而在α-MoC表面维持原子级的高分散。...
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  • 牛津仪器纳米科学部总经理Stuart Woods说,”我们一直致力于用领先的技术创新来支持量子计算研究的发展和商业化。我们在过去12个月里和多个量子计算团体建立合作,这将加速推动量子计算的工业化应用,最终将为制药等主要行...
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  • 对拓扑相的研究虽然始于电子系统,但是近年来这一概念已经被拓展到了几乎所有物理学分支,如光学、声学、力学、电路和自旋电子学等。...
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  • 地球表面覆盖着大面积的水,然而地球内部不存在或含有极少量的自由水(冰),尤其在下地幔深部水是以羟基氢氧根(OH-)形式赋存在矿物中。不同于超离子冰中的固体氧晶格,下地幔矿物主要由镁(Mg)、铁(Fe)、硅(Si)和氧等原...
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  • 欧洲的气候科学家和计算机科学家发起了一个被称为“ Destination Earth”的计划,该计划将于2021年中期开始,预计会持续十年。在此期间,将建立一个高度精确的地球数字模型,以便尽可能准确地在空间和时间内绘制气...
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  • 以石墨烯、TMD等材料为代表的二维材料的性质与三维块体材料迥异,为一系列新奇的物理现象提供了平台。...
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