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1989年,原专用集成电路与系统国家重点实验室经国家计委批准建设,1995年,实验室建成通过验收,并于2002年、2007年、2012年、2017年分别通过重点实验室评估。2022年,在原专用集成电路与系统国家重点实验室的基础上,经科技部批准,集成芯片与系统全国重点实验室依托复旦大学重组建设,成为20家重组“标杆”实验室之一。实验室实行学术委员会指导下的实验室主任负责制,由刘明院士任实验室主任,郝...
浙江大学集成电路学院     浙江大学  集成电路学院  微纳电子学       font style='font-size:12px;'> 2024/8/7 雷速共建数据
浙江大学集成电路学院成立于2023年12月,前身为成立于2015年6月的微纳电子学院(微电子学院),是教育部、发改委、科技部、工信部、财政部和外专局联合发文批准的第一批“国家示范性微电子学院”。学院立足于浙江大学自身学科优势和特点,先后承担各类科研项目200余项,获得国家科学技术进步一等奖1项、二等奖1项,国家技术发明二等奖1项。学院现任院长为集成电路制造技术专家、中国工程院院士吴汉明,名誉院长为...
代世波,副教授,硕士研究生导师,入选第八届中国科协青年人才托举工程。2017年毕业于中国科学院理化技术研究所,获光学博士学位(导师:许祖彦院士),同年荣获博士研究生国家奖学金和北京市优秀毕业生。长期从事全固态激光及非线性频率变换技术研究,目前以第一作者或通讯作者身份在Opt.Lett.、Opt.Express等国际知名光学杂志上发表SCI论文30余篇,授权国家专利6件。目前,主持国家自然科学基金面...
采用不可燃无机固态电解质的全固态锂电池可以满足对高安全性储能系统日益增长的需求。全固态锂电池通常采用包含了电极活性材料、导电子和导离子助剂的复合电极。不同组分之间在化学、电化学和力学等性能上难以完美匹配从而诱发多种界面问题,严重恶化电池能量密度和使用寿命。
氧化物随即存储器因其较长的保持时间和有利于三维堆叠的优点,成为国际学术和产业界的关注点,其中In2O3-基薄膜晶体管由于其高迁移率而备受关注。In2O3中氧的不稳定性直接影响到器件的可靠性,为克服这一问题,传统的Ga或Zn掺杂需要较高的掺杂浓度,在提升器件可靠性的同时减低了迁移率。因此,需要提出更新的氧化物半导体材料体系,突破In2O3-基薄膜晶体管的迁移率和可靠性制约问题。
林琳涵目前已发表SCI论文40余篇,其中以第一作者或通讯作者身份在Nature Photonics、Science Advances、Materials Today、Accounts of Chemical Research、Nano Letters、ACS Nano等高影响力期刊上发表研究论文30余篇。研究成果被Science、Nature Photonics、Discovery Channel...
作为项目负责人承担国家及省部级科研项目10余项,作为主要完成人参加了国家自然科学基金重点项目、863项目及科技部重大科学仪器专项等。所负责的国家自然科学基金项目被评为“2011年度结题优秀项目”。
入选国家高层次人才计划、创新团队带头人,承担国家重点研发计划、自然科学基金等数十项国家科研项目,清华大学2030创新行动计划-宽视场巡天望远镜(MUST)项目总工程师。在国内外核心刊物上发表100余篇SCI论文,获得授权中国发明专利50余项。主讲课程《自适应光学原理》、《光电子技术综合实践》。OL、OE等重要光学期刊审稿人。2007年获得清华大学骨干人才支持计划资助。2007年、2008年获得“中...
长期从事光纤激光和固体激光技术研究工作。在高功率光纤激光技术、光纤激光模式与光谱控制、窄线宽光纤激光技术、1.5微米红外光纤激光以及微型固体激光器技术等方面开展了深入系统地研究。作为项目负责人主持了国家自然科学基金、国家高技术973与863课题、光电子十一五、十二五、十三五预先重点研究、型谱等多项科研项目。获得教育部技术发明二等奖、中国专利优秀奖、教育部自然科学二等奖。部分成果获得转化。
2024年7月24日,哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院举行了智汇论坛第二十三期活动,本次活动邀请伦敦大学国王学院胡义华教授讲授“面向人工智能支持的电力电子模块智能制造应用”专题讲座。
III-族氮化物多采用蓝宝石衬底异质外延生长,由于大的晶格失配和热失配,导致高密度穿透位错(108-1010),极大地影响氮化物发光器件、电子电力器件性能。中国科学院半导体研究所刘志强研究员团队长期聚焦氮化物生长界面研究并形成系列研究成果,明确了原子尺度氮化物/蓝宝石生长界面构型(Small 2022, 18, 2200057),阐明了原子尺度界面应力释放机制(Nano Letters...
如何在半导体材料体系中产生自旋极化是半导体自旋电子学领域的关键科学问题,受到科研人员的广泛关注。常规方法是在磁性金属/半导体异质结中,通过自旋极化电流在半导体中注入净自旋。若能在非磁性半导体材料体系中产生自旋极化,将能有效避免磁性金属/半导体异质结中碰到的电导失配等难题,从而为相关自旋电子学效应的研究提供更多丰富选择。
近期,微电子学院本科生谢良康和王康阳通过大创项目所取得的论文成果发表在微波天线领域顶级期刊《IEEE Transaction on Antennas and Propagations》和《IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters》上。
近二十年来,聚合物半导体在有机光电器件中的应用方面取得了显著进展。但是,将聚合物半导体的可溶液加工、柔性这些独特性质应用在集成电路里仍面临困难,比如材料溶解度、结晶性、迁移率和图案化等多种功能对聚合物半导体聚集态形貌的需求不一致,使得通过分子设计实现多种功能的融合极具挑战性。
生物电子学在人体运动监测、个人健康监护和医疗诊断领域具有广泛应用,但是,由于柔软湿润的生物组织与刚性电子器件之间的差异,开发更兼容、更有效和更稳定的生物电子接口一直是生物传感领域的难题之一。离子导电水凝胶因其柔软湿润的三维结构、与组织相似的机械特性、与人体一致的导电机制和优异的刺激响应性在生物电子学领域扮演了重要角色。然而,开发出集优异的机械性能、导电性、保水性、自粘性和抗菌性等于一体的水凝胶材料...

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