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搜索结果: 1-15 共查到国际动态 晶体管相关记录55条 . 查询时间(0.534 秒)
近日,南方科大学深港微电子学院院长于洪宇教授团队在GaN器件研究中取得系列重要进展,研究成果相继发表在在国际微电子器件权威期刊IEEE Electron Device Letters(EDL)、Applied Physics Letters(APL)及IEEE Transactions on Electron Devices(TED)期刊上。相关工作获得国家自然科学基金面上项目、广东省重点领域研发...
2022年5月1日,云南大学陈建华副研究员、电子科技大学黄伟研究员,联合大连理工大学解兆谦教授、香港城市大学于欣格教授、Northwestern University 郑丁研究助理教授、Tobin J. Marks院士、 Antonio Facchetti院士在Nature Materials上发表了题为“Highly stretchable organic electrochemical tra...
据美国《每日科学》网站2022年4月4日报道,美国研究人员在节能型光电晶体管方面取得突破性进展,研制出一种新型突触型光电晶体管。这类设备有望帮助计算机在处理视觉信息时更像人脑,可用作自动驾驶车辆等的传感器。
当电子器件基本单元--晶体管的尺寸进入到亚纳米尺度,量子效应将越来越显著。探索极端尺度下的晶体管器件并研究其性能和物理机理,对未来信息技术以及介观物理学的发展具有深刻的意义。近期,在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项的支持下,中国科学院物理研究所研究团队成功构建了尺寸小于1纳米,由单个分子构成的晶体管器件并实现了功能调控。利用可控烧蚀电极的方法构造纳米金属电极对,把单个酞菁锰分子嵌入其中,门电极...
美国塔夫茨大学官网近日发布公告称,该校研究人员开发出一种由亚麻纤维制成的晶体管,利用这些晶体管制成的全柔性电子器件可编织成织物佩戴在皮肤上,甚至(理论上)可通过外科手术植入体内进行诊断监测。相关成果发表于《美国化学会—应用材料与界面》杂志。
据瑞士联邦材料研究所(EMPA)消息,该所与德国马普学会高分子研究所、美国加州大学伯克利分校合作开展的纳米晶体管研制取得重要进展,使用石墨烯纳米带制成的核心结构大幅度提升了纳米晶体管的性能和成品率,为纳米半导体器件进入实用阶段创造了条件。石墨烯材料制成的石墨烯纳米带可展示优良的半导体性能,但其半导体特性与石墨烯纳米带边缘的碳原子排列密切相关,如边缘的碳原子呈锯齿状状排列,显示出的是金属导体的性能,...
据物理学家组织网近日报道,美国科学家提出一种完全用碳制成运算元件的设计方案。他们表示,这一元件未来能被制造得比硅晶体管更小,且性能更好,有望替代硅晶体管,大大提升计算机的运算速度。研究发表在最新一期的《自然·通讯》杂志上。
据美国电气与电子工程师协会《光谱》杂志网站12月11日报道,美国国家航空航天局(NASA)与韩国科学技术研究院(KAIST)合作,研制出了一款能自我修复的晶体管。研究人员表示,最新自我修复技术有助于研制单芯片飞船,其能以五分之一光速飞行,在20年内抵达距太阳系最近的恒星“比邻星”。
2016年10月7日,美国劳伦斯伯克利国家实验室研究团队开发出栅极沟道长度仅为1nm的晶体管,该晶体管利用二硫化钼与碳纳米管材料实现。目前,商用晶体管最小长度约为10nm,这一成果刊登于最新一期的《科学》杂志上。
莫斯科国立大学的化学家近日发现了一种新型分子添加剂,可显著提高有机晶体管的性能,该材料未来有望成为有机电子学发展的重要基础。相关研究成果发表在《先进材料》杂志上。这种新分子材料类似放射状胶质细胞,可以作为聚合物基质添加剂使用。莫斯科国立大学研究人员德米特里·伊万诺夫介绍,现有的聚合物添加剂大部分只能在无机半导体上使用,如目前最常使用的氟化添加剂,它并不适用于塑料电子学领域的大部分多聚物。通过与德国...
莫斯科国立大学的化学家近日发现了一种新型分子添加剂,可显著提高有机晶体管的性能,该材料未来有望成为有机电子学发展的重要基础。相关研究成果发表在《先进材料》杂志上。
法国普瓦提埃大学和国家科学研究院(CNRS)研究人员设计出一种能像电子晶体管控制电流那样控制热流的量子热晶体管,能从发电站及其他能源系统收集并循环利用余热。目前虽有传输和引导余热的方法,但无法对热流进行有效控制,量子热晶体管做到了这一点。据物理学家组织网23016年5月31日报道,虽然这不是第一个热晶体管,但是第一个由量子物体制造的热晶体管,而其他热晶体管多是用宏观材料如固体或相变材料制造。这种量...
美国威斯康星大学麦迪逊分校的科研团队,在2016年4月20日出版的《科学报告》杂志上撰文称,他们使用一种独特方法,研制出了处理速度最快的柔性硅基晶体管,能无线传输数据和能量,有望用在包括可穿戴电子设备和传感器等在内的诸多领域。目前这一柔性硅晶体管的截止频率为创纪录的38吉赫兹(GHz),而模拟表明,其最高截止频率甚至能高达110吉赫兹(GHz)。在计算机领域,截止频率越高,晶体管的处理速度越快。
美国威斯康星大学麦迪逊分校两位研究人员创制了一种柔性光电晶体管,可望改善众多光电器件的性能。 作为这所高等学府电气和计算机工程系纳米器件实验室一个研究小组的主管,教授马振强与一名同事联手,采用一种名为“翻转转移”的创新制造工艺,即把制作完成的光电晶体管翻转到一片塑料基底上。
2014年1月9日报道,美国内布拉斯加林肯大学和斯坦福大学的科学家,制造出了目前世界上运行最快的有机薄膜晶体管,证明了该技术在制造高清显示设备以及透明电子设备上的巨大潜力。相关论文发表在1月8日出版的《自然·通信》杂志上。

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