搜索结果: 16-30 共查到“知识要闻 半导体物理学”相关记录108条 . 查询时间(5.037 秒)
中国科学院沈阳分院大连化物所开发首例温和条件下超快氢负离子导体(图)
大连化物所 氢负离子导体 稀土氢化物
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2023/5/10
2023年4月5日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、副研究员曹湖军团队提出了一种全新材料设计研发策略,通过机械化学方法在稀土氢化物——氢化镧(LaHx)晶格中引入大量的缺陷和晶界,开发了首例温和条件下超快氢负离子导体。
费勉仪器科技(上海)有限公司牵头申报的2022年国家重点研发计划重点专项项目获批
裂解源 费勉仪器 化合物半导体
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2023/3/24
近日,由上海宝山区企业费勉仪器牵头申报的国家重点研发计划基础科研条件与重大科学仪器设备重点专项项目“裂解源”获批立项,项目编号2022YFF0707600。
中国科学院微电子所在聚合物半导体薄膜分子取向起源机制取得重要进展(图)
聚合物半导体 薄膜分子 光电性能
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2023/8/21
第三代聚合物半导体因其本征柔性及可拉伸性、低温加工工艺、可调谐光电性能、兼容大面积制造等优点,近年来得到了学术界和工业界的广泛关注。其中,聚合物半导体的固态分子取向对其电荷输运特性至关重要。但是目前,业界对薄膜中分子取向的起源还知之甚少。
中国科学院半导体所等在高质量半导体-超导纳米线研究方面取得系列进展(图)
半导体 超导纳米线 量子计算
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2023/7/7
在实现量子计算的多种方案中,基于马约拉纳零能模的拓扑量子计算有望从物理原理层面解决量子退相干问题,受到广泛关注。理论预言,具有强自旋轨道耦合的窄禁带半导体InAs和InSb纳米线与超导体耦合,可以实现马约拉纳零能模和拓扑量子计算。然而,由于窄禁带半导体纳米线与常规超导体之间晶格失配很大,高质量样品的制备一直是制约半导体-超导纳米线拓扑量子计算研究的关键难题。
中国科学院半导体所在光力耦合研究中取得新进展(图)
光力耦合 激子光力学 半导体超晶格
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2023/7/7
半导体所半导体超晶格国家重点实验室张俊研究员团队在光力耦合研究中取得新进展并受Nanoscale杂志的邀请在其“Nanoscale Quantum Technologies”Themed Collections发表“基于拓扑纳米声子超晶格的太赫兹腔光力学”(Terahertz cavity optomechanics using a topological nanophononic superla...
中国科学院半导体研研究所半导体激子-声子耦合研究取得进展(图)
半导体激子-声子 耦合研究 多声子过程
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2022/8/30
科学家测定超高热导率半导体-砷化硼的载流子迁移率(图)
超高热导率 半导体 砷化硼 载流子迁移率
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2022/9/7
刘新风研究团队首次测定超高热导率半导体-砷化硼的载流子迁移率(图)
超高热导率 半导体-砷化硼 载流子迁移率
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2023/1/10
中国科大在氧化镓功率电子器件领域取得重要进展(图)
氧化镓功率 电子器件 半导体器件
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2022/11/16
2022年6月7日,中国科大微电子学院龙世兵教授课题组两篇论文入选第34届功率半导体器件和集成电路国际会议(ISPSD,全称为:IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs)。ISPSD是功率半导体器件和集成电路领域国际顶级学术会议。
中国科学院物理研究所观测到呼吸笼目半导体中的拓扑平带(图)
呼吸笼目 半导体 拓扑平带
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2022/9/16
魏洋、张跃钢研究组在低维半金属半导体接触研究中取得进展(图)
低维半金属半导体 金属半导体接触 二维半导体 费米能级
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2022/5/7
不同晶向的蓝宝石衬底上磁控溅射AlN薄膜的结构和光学特性(图)
AlN薄膜 超宽禁带半导体 高温退火处理AIN 气相沉积
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2022/3/7
单晶金刚石的半导体应用以及“弹性应变工程”(图)
单晶金刚石半导体 金刚石单量子系统 碳基半导体
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2022/3/7
超过5秒!量子态保持时间刷新纪录 有助制造分布式量子互联网
量子信息 量子态 半导体量子位 碳化硅
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2022/2/23
据最新一期《科学进展》报道,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破:他们能够按需读出量子位,并将量子态保持完整超过5秒,从而创下新纪录。此次的量子位由易于获得的碳化硅材料制成,碳化硅目前广泛用于灯泡、电动汽车和高压电子设备中。
南京大学物理学院邹志刚团队提出半导体/半导体法拉第结等能电荷传输新理论(图)
半导体 光电转化性能 电子离子耦合传输 法拉第结
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2021/11/9
半导体/半导体结被广泛应用于量子点敏化太阳电池、钙钛矿太阳电池、光催化、光电催化等太阳能转换与存储领域。在之前的研究中,通常采用能带排列理论解释其界面电荷传输行为(图1a-b)。然而,根据传统理论计算的太阳电池开路电压低于实验值,且无法解释光催化和光电催化中的若干实验结果。因此,建立半导体/半导体界面电荷传输新理论,有助于理解这些反常实验现象,也对增加光电转化性能和开发新型半导体器件具有非常重要的...