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  • Micro LED新型显示具有巨大市场前景,也面临着一系列技术挑战。选择合理的产业化路线对推动Micro LED应用落地非常关键。...
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  • 最近,该团队针对缺乏兼具高离子电导率和高机械性能的锂离子胶膜这一制约”夹胶型”电致变色器件发展的关键材料问题开展研究,利用适量(10%)硅烷偶联剂3-环氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)改性聚乙烯醇缩丁醛(PVB)制备出全...
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  • 传统LCD的光源一般为LED,但是它发出的色光并不纯净。而量子点发出的绿光和红光相比LED发出的光更加纯净,因此量子点膜的加入,可让LCD能显示出更加真实的影像颜色和更自然的色彩过渡。...
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  • 默克展出的高性能液晶材料技术UB-FFS(Ultra Brightness Fringe Field Switching)和C-PS-VA(Chiral Polymer Stabilized Vertical Align...
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  • 重点从器件工艺、结构和边缘终端技术等角度评述了优化 Ga2O3基 SBD 性能的方法,并对 Ga2O3基 SBD 的进一步发展趋势进行了展望。...
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  • 工艺技术节点进入亚3 nm以后,垂直鳍片沟道架构的新器件开发仍备受关注,人们正在考虑制造基于垂直鳍式结构开发垂直围栅器件(VGAA)或垂直传输场效应晶体管(VTFET),以满足“后摩尔时代”芯片的更高集成度、高性能和低功...
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  • 随着半导体器件向着微型化、髙度集成化及高功率密度方向发展,其发热量急剧增大,热失效已经成为阻碍微电子封装器件性能和寿命的首要问题。...
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  • 超导量子计算最近几年发展迅速,有望在未来几年扩展到数千个量子比特以上,并在此基础上探索含噪中等规模量子器件(NISQ)的实际应用。然而超导量子比特尺寸较大,且每个比特需要专用射频控制线路,因此随着比特数量的增加,在单芯片...
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  • 在该研究中,团队先构筑了金属富勒烯Sc3C2@C80与环苯撑纳米环的超分子体系(Sc3C2@C80⊂TB[12]CPP和Sc3C2@C80⊂[12]CPP),然后,通过变温电子顺磁共振(EPR)和变温荧光测试获得了客体S...
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  • 研究组在前期Ga₂O₃/ITO n-n型雪崩探测器件成果的基础上(ACS Nano,2021,15:16654),经过不断探索,通过插入合适的宽带隙材料(MgO)对势垒高度进行了调整,成功研发了由β-Ga₂O₃/MgO/...
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  • 近日,哈尔滨工业大学代兵教授、朱嘉琦教授团队在最新成果中,提出了一种利用等离子体聚集装置实现高能量密度快速生长的方法,并对等离子体相关性状和生长材料进行了分析表征。该论文进一步模拟和优化了生长工艺,显著提升了金刚石生长速...
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  • CS安全问题越来越被重视。CS是利用特定信号的结构,通过随机编码过程在模拟和数字领域的物理界面上同时进行数据压缩和采集,允许以亚奈奎斯特速率进行采集...
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  • 研究团队应用该液态金属密封复合材料对基于水系电解质的可拉伸锂离子电池进行封装和性能测试(图2A, B)。测试发现,在自然未拉伸状态下,封装的锂离子电池可逆容量为105.5 mAh/g,经500次充放电循环后,仍可保持72...
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  • 其中既有中华民族源远流长的科技发明,如造纸、焰火爆竹、中医、中药材、书画墨&八宝印泥、中国传统建筑等相关生产制造技术,又不乏集成电路制造、互联网/信息、光伏/新能源、激光雷达系统、生物医药等前沿科学技术。...
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  • 该研究分别在P型及N型OECT中实现了跨导10多倍和近1000倍的指标提升,且将N型OECT中最高千次的循环稳定性提升到了五万次以上,并实现了P/N型OECT在跨导、稳定性、开关速率、集成密度、制备成本及工艺可靠性方面的...
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