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搜索结果: 1-15 共查到工学 后摩尔相关记录51条 . 查询时间(0.103 秒)
近日,上海科技大学信息科学与技术学院后摩尔与集成系统中心多篇成果被2024年ACM/IEEE设计自动化国际会议(ACM/IEEE Design and Automation Conference,DAC)接收录用。DAC有超过60年的举办历史,是(芯片)电子设计自动化领域的重要学术会议,在半导体与集成电路设计领域有着深远影响。本届DAC将在美国旧金山召开。
本实用新型提供了一种放热反应摩尔焓变的测量装置,将含有入口A、B和出口的三通与相连接的毛细管微反应器用绝热棉紧密包裹,根据流体A和流体B的浓度,设定泵A、泵B的流量;流体在三通的出口汇集并开始发生混合与反应,反应后的流体从毛细管微反应器出口收集至样品瓶中;记录三通入口A、B处流体A和流体B的物料温度以及毛细管微反应器出口的流体温度;测量反应转化率。根据所测量的两股流体反应前的温度、反应后的温度和反...
题目:后摩尔时代高速通信-高速电以及硅光互联芯片设计。时间:2023年8月7日(周一)上午10:00。地点:国际校区B1-c101。主讲人:朱渊明。报告内容:高速互联是构建现代超算系统的核心技术之一。随着人工智能/机器学习(AI/ML),5G和云计算等技术的普及,海量数据的产生和处理对互联带宽提出了更高的要求。然而,传输介质的带宽仍然受材料限制,导致高速信号在传输过程中产生衰减,限制了通信带宽的提...
2023年3月13日,中国科学院院士、中科院兰州化学物理研究所研究员刘维民,联合和西北工业大学教授齐卫宏,在二维材料层间摩擦力的摩尔纹效应研究方面取得新进展。 二维材料层间以范德华力结合,这种弱的非键相互作用使得二维材料之间可以任意堆叠而无需晶格匹配,易形成摩尔纹超结构(图1)。摩尔纹随二维材料层间旋转而变化,且与层间摩擦力密切相关,适当的层间旋转可以形成特定的摩尔纹,使得摩擦力近乎消失(摩擦系...
2023年3月9日,中国科学院院士、中科院兰州化学物理研究所刘维民研究员和西北工业大学齐卫宏教授在二维材料层间摩擦力的摩尔纹效应研究方面取得新进展。二维材料层间以范德华力结合,这种弱的非键相互作用使得二维材料之间可以任意堆叠而无需晶格匹配,容易形成摩尔纹超结构(图1)。摩尔纹随二维材料层间旋转而变化,且与层间摩擦力密切相关,适当的层间旋转可以形成特定的摩尔纹,使得摩擦力近乎消失(摩擦系数小于0.0...
中国科学院半导体研究所在CorningEAGLEXG的薄型玻璃衬底上沉积了具有理想配比的高透明导电纳米晶体氧化锡涂层。每种涂层都通过超声波喷雾热解(USP)技术将不同浓度的气溶胶溶液沉积在衬底上,衬底温度保持在623.15K。氮气除了被用作气溶胶导向气体外,还用作溶液载体,其流速分别保持在3500.0mL/min和500.0mL/min。氧化锡涂层为多晶,无论喷雾溶液的摩尔浓度如何,涂层最易沿氧化...
2022年1月7日,南方科技大学深港微电子学院2022“后摩尔”青年学者论坛在崇文智园3号楼520会议室举行。来自斯坦福大学、代尔夫特理工大学、加州大学洛杉矶分校、 阿德莱德大学、新加坡国立大学、香港中文大学等海内外顶级名校的10余名优秀青年学者齐聚,论坛由深港微电子学院院长于洪宇教授主持,副院长余浩、副院长汪飞等学院20余名教师代表出席。
面向我国产业发展的战略需求,针对后摩尔时代芯片发展中最本质的算力瓶颈问题,国家自然科学基金委员会2019年启动了“后摩尔时代新器件基础研究”重大研究计划,旨在通过新材料、新原理、新结构、新器件和新架构的创新研究,突破芯片算力瓶颈,提升我国芯片研究水平。
近期,中国科学院半导体研究所照明研发中心与北京大学、北京石墨烯研究院、北卡大学的科研团队合作,实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破,证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性,为不同半导体材料之间的异构集成提供了新思路。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法,利用金属有机化学气相沉积(MOCVD),首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓(GaN)薄膜,并制备出蓝光发光二极管(LED)...
2021年5月23日,第一届泛摩尔产业高峰论坛在上海大学嘉定校区举办。本次论坛由嘉定区人民政府、工业和信息化部人才交流中心指导,上海大学微电子学院主办,上海微技术工业研究院、上海大学悉尼工商学院、新型显示技术及应用集成教育部重点实验室、嘉定区委组织部承办,上海大学科技园(嘉定)、国家智能传感器创新中心、上海欧美同学会集成电路分会、新微创源孵化器、中国科学院曼谷创新合作中心、嘉定区国有资产经营(集团...
后摩尔时代新器件基础研究”重大研究计划面向芯片自主发展的国家重大战略需求,以芯片的基础问题为核心,旨在发展后摩尔时代新器件和计算架构,突破芯片算力瓶颈,促进我国芯片研究水平的提升,支撑我国在芯片领域的发展与创新。
2020年11月初,俄罗斯军队在北极圈内的演习中使用了“摩尔曼斯克-BN”短波通信干扰系统。演习中,安装在7辆“卡玛兹”汽车上的“摩尔曼斯克-BN”短波通信干扰系统,经长途奔袭投入“战斗”。该系统在北极圈内的现身,再次引起世界各国尤其是俄战略对手的高度关注。“摩尔曼斯克-BN”短波通信干扰系统于2014年列装北方舰队,2017年部署在克里米亚,2018年列装波罗的海舰队,2019年部署在俄罗斯位于...
近日,清华大学材料学院钟敏霖教授团队利用超快激光微纳制造结合化学氧化方法,制备出超灵敏的表面增强拉曼散射(SERS)基底结构,实现目前国际最高的阿摩尔每升(10-18mol/L)检测极限。

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