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搜索结果: 1-15 共查到纳米电子相关记录17条 . 查询时间(0.251 秒)
美国西北大学工程师开发了一种新型纳米电子设备,可以迄今最节能的方式执行准确的机器学习分类任务。该设备的能源使用效率比当前技术提高100倍,可实时处理大量数据并执行人工智能(AI)任务,而无需将数据传输到云端进行分析。研究成果2023年10月12日发表在《自然·电子学》杂志上。
2021年8月27日,由北京大学电子系牵头的国家重点研发计划纳米科技专项“碳基纳米电子器件与集成”项目课题综合绩效评价会议在北京大学中关新园举行。本次会议共有50余人参加,其中专家组20余人,由来自中国科学院物理研究所、清华大学、南京大学、北京科技大学、国家纳米科学中心、中国科学院金属研究所、复旦大学的技术专家与科技部、国家自然科学基金委的管理专家组成。
俄罗斯托木斯克理工大学发布消息称,该校与德国、委内瑞拉的科学家最近证实了二维半导体硒化镓在空气中的易损性,该重要发现有助于制造硒化镓基超导纳米电子产品。研究结果发表在《Semiconductor Science and Technology》(IF 2.305, Q2)杂志上。现代材料学中,二维材料(即只有一个或几个原子层厚的薄膜材料)的研究是一个具有前景的领域,它具有优异的导电性,强度高,可以成...
德国弗劳恩霍夫协会的11家研究所和莱布尼茨学会的2家研究所近日共同制定并启动了跨地区“微电子纳米电子研究工厂”的项目方案。德国教研部为该项目方案提供经费支持,弗劳恩霍夫协会将获得2.8亿欧元,莱布尼茨学会获7000万欧元。
Nanotechnology has been perceived as an enabler of extending the Moore’s law in nanoelectronic domain in the present technology era. The scope of this symposium is to deliberate on emerging directions...
OPTO is organized into eight tracks. Choose a track and click to see the list of conferences.Review conference details by clicking on the titles below. These details include paper titles, authors, sch...
2014年7月22日,美国乔治梅森大学(George Mason University)李启亮教授应邀到华南师范大学大学城校区作了题为《纳米电子学研究——新型闪存器件、二维半导体器件和拓扑绝缘器件》的学术报告。结合从事纳米电子器件研究的丰富经验,李启亮介绍了其在相关研究领域的进展和成果。李启亮指出,一维硅纳米线应用于新型闪存,采用氧化铝(Al2O3)和氧化钽(Ta2O3)交替的多层结构作为氧化物层...
2013年5月29日,欧委会正式对外宣布,作为欧盟微-纳米电子技术(Micro/Nanoelectronics)工业发展战略的首批具体行动,欧盟微-纳米电子技术工业研发创新成果商业化转化的五大重点中试示范项目正式启动。旨在通过工业需求同研发创新活动的紧密结合,提升欧盟工业先进制造的竞争力,促进经济增长和扩大就业,重振欧盟工业在国民经济中的基础地位。
美国国家纳米技术计划(NNI)于2010 年7 月发布了《2020 及未来纳米电子器件发展》(Nanoelectronics for 2020 and Beyond)计划,合作机构包括国家自然科学基金会、国防部、标准技术研究院、美国能源部等,旨在通过跨机构的合作以开发和应用新兴纳米级制造工艺和创新性理念,以制造革新性材料、器件、系统和结构。
据澳大利亚莫纳什大学网站报道,澳大利亚研究人员正在研制世界最强大的纳米设备之——电子束曝光系统(EBL)。该系统可标记纳米级的物体,还可在比人发直径小1万倍的粒子上进行书写或者蚀刻。
随着第一届和第二届IEEE国际纳米电子学会议分别于2006年在新加坡和2008年在上海的成功举行,第三届IEEE国际纳米电子学会议将会于2010年元月三日至八日在香港由香港城市大学主办。议题: 1. Nano-Fabrication;2. Nano-Electronics;3. Nano-Photonics;4. Nano-Biology.
该文论述了纳米电子系统电容矩阵数值模拟器SJTU-NANO-FCACI的原理和应用,分析了其算法,并研究了在纳米电子系统中常见的球形导体的电容。结果表明,该模拟器具有精度高、速度快、应用广泛等特性。
本项目是为开发下一代高性能电子芯片绝缘材料来做研究和探索的。含氟聚合物在所有聚合物中具有最低的绝缘系数、良好的热性能和抗湿性,是下一代电子绝缘材料的最佳候选者。不同于以往的建造纳米孔材料的方式,申请人提出了通过纳米球堆积,通过纳米球球间隙引入纳米孔的方法,所制备的纳米孔材料预期具有超低的k值(k<1.8)、出色的物理化学及机械性能。因此本项目不仅具有应用价值,同时具有重要的学术意义,为我国微电子行...
该项目的研究是从根本上解决电子膜产品在产业化方面所存在的问题。主要技术含量有两方面:采用多元掺杂半导体加微量稀土材料的配方,较好地解决了电子膜的功率稳定性,达到纳米微晶化;用模糊控制技术解决了电子膜敷膜工艺问题,从而,使电子膜元件达到了标准化和一致性。设计出合理的内置式加热器结构,达到了理想的热效率,生产出家用采暖热炉产品,为政府解决分户式采暖问题提供了有效的手段。由于采用新的配方和有效的工艺控制...
为了进一步发挥各自优势,提升科研实力,达到优势互补,近日,微系统所所长封松林、纳米技术研究室主任宋志棠代表微系统与香港科技大学签约成立“纳米电子器件联合实验室”。香港科技大学在纳电子器件研究方面有多名国际知名专家,他们开展的PCRAM器件与电路模拟方面的研究工作与微系统所有着很强的合作互补性。该实验室的成立将为双方科技人员从事微纳电子新结构器件研究和半导体存储器技术开发有关研究工作提供了良好的平台...

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