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家团队来自美国中佛罗里达大学(University of Central Florida,UCF)的纳米科学技术中心,他们的研究论文于10月中旬在国际学术期刊ACS NANO上发表,该学术期刊由美国化学学会主办。 专家......
全球排名第一!“纳米发电机之父”王中林离美回国; 9月25日消息,据媒体报道,被誉为“纳米之父”的顶尖华裔科学家王中林结束在美国佐治亚理工学院30年的职业生涯,返回中国,全力投身于国内的纳米科学与纳米技术......
上海“科技创新行动计划”集成电路领域拟立项项目公示,涉及存储器、光刻胶等;9月5日,上海市科学技术委员会公示上海市2022年度“科技创新行动计划”集成电路领域拟立项项目,公示期为9月5日至9月9日......
国家纳米科学中心在自旋分子存储器方面取得新进展;经典的冯·诺依曼计算机架构中,数据存储与处理分离。由于指令、数据在存储器和处理器之间的高频转移,导致了计算机发展的“存储墙瓶颈”与“功耗墙瓶颈”。能不......
EUV将是一台比第一代EUV更复杂的机器,学习如何利用它将推动下一个十年的半导体创新。 正如EUV要求生态系统走到一起一样,将High NA EUV光刻技术投入生产也需要深度合作和伙伴关系。奥尔巴尼纳米科......
山东省新一代半导体技术与系统等16家重点实验室获批建设;2022年12月30日,山东省科学技术厅发布关于批准建设山东省新一代半导体技术与系统等重点实验室的通知,通知指出,经研究同意,批准建设山东省新一代半导体技术......
国家发展政策的需要,以构建国家科技实力为目的而开展国家级中长期的基础研究和应用研究;为其他研究机构或产业界提供技术支持。 KAIST现建有尖端科学研究所、科学英才教育研究所、数学研究所、纳米科学技术......
继续留在美国国家宇航局Ames研究中心工作。2009年,追随博导李述汤院士一起到苏大创立了苏大纳米科学与技术学院。当时正值苏州开展产业转型,其中有一个领域就是纳米产业,如今孙旭辉仍全职为苏大纳米科学与技术......
敏芯股份参设苏州园芯 后者将与纳米科技共设MEMS产业研究院;3月9日,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“敏芯股份”)发布公告,将参与设立产业投资基金,该产业投资基金将与苏州纳米科......
我国科学家实现极化激元晶体管;纳米尺度的光电融合是未来高性能信息器件的重要发展路线。如何在纳米到原子尺度对光精准操控是其中最关键的科学问题。近期国家纳米科学中心的戴庆研究团队与合作者在纳米......
3月由科技部批复建设,由苏州第三代半导体技术国创中心(事业单位)抓总统筹,江苏第三代半导体研究院主体承建,苏州纳米科技发展有限公司保障载体建设开发。目前由中国科学院院士郝跃担任中心主任,截至目前,已承......
世界首个原子级量子传感器问世;韩国基础科学研究所(IBS)量子纳米科学中心(QNS)和德国尤里希研究中心的国际研究团队开发出世界上首个原子级量子传感器,能够检测原子尺度的微小磁场。相关论文25日发......
满足后摩尔时代集成电路的发展需求。 但是已实现的最小碳纳米管CMOS器件仅停滞在20nm栅长(2014年 IBM),而且性能远远低于预期。 北京大学信息科学技术学院彭练矛-张志勇课题组在碳纳米......
University of Technology)Kavli纳米科学研究所量子纳米科学系的研究人员通过将包含NV传感器自旋层的金刚石芯片与薄膜磁体连接,实现了一种基于宽带自旋的微波传感器。其核......
小组表明,由于半径约 3 厘米、厚度为 100 纳米的钛 (Ti) 薄膜上产生表面波,热导率提高了约 25%。 领导这项研究的韩国科学技术院 (KAIST) 教授 Bong Jae Lee 表示:“这项......
大学伯克利分校 利用纳米科学来制造功能材料的一个挑战是,要将许多小部件聚集在一起,以便纳米材料能够“长得”足够大以发挥作用。虽然堆叠纳米片是将纳米材料生长成产品的最简单方法之一,但在使用现有纳米......
募资10亿,国产设备厂商微导纳米科正式闯关科创板;3月3日,江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“微导纳米”)科创板上市申请正式获得上交所受理。 资料显示,微导纳米......
、国防、机械/制造、材料/纳米、农林渔业/食品、生命/保健医疗、能源/资源、环境/气象、信息与通信技术(ICT)等关键科学技术和软件。 该部门召开韩国国家科学技术咨询会议第57次运......
预测金属电极可以控制自旋波,但物理学家到目前为止在实验中几乎没有看到这种效应。量子纳米科学系副教授 Toeno van der Sar 表示: 我们研究团队的突破在于,我们证明,如果使用超导电极,我们......
我国科学家提出钙钛矿电池新结构方案;记者2月18日从中国科学技术大学获悉,该校徐集贤教授团队与合作者,针对钙钛矿太阳能电池中长期普遍存在的“钝化—传输”矛盾问题,提出了一种命名为PIC(多孔......
入了中科母基金、苏州中方财团、苏州纳米科技公司、苏州创客天使、华鑫证券等众多来自政府和产业的投资人。 依托中科院微电子所的科研和产业资源,基于中鑫创新在长三角地区的本土优势,苏州......
防水且透明柔性有机发光二极管制成; 图片来源:物理学家组织网 由韩国科学技术院电气工程学院和国家纳米制造中心科学家领导的联合研究团队宣布,他们使用MXene纳米技术,成功......
防水且透明柔性有机发光二极管制成;图片来源:物理学家组织网 由韩国科学技术院电气工程学院和国家纳米制造中心科学家领导的联合研究团队宣布,他们使用MXene纳米技术,成功......
研究成果发表在Advanced Materials(DOI:10.1002/adma.202207392)上。研究工作得到国家自然科学基金、科技部、中科院、北京市科学技术协会及北京市自然科学......
国际团队开发出一种“3D光量子存储器”原创技术;包括韩国蔚山科学技术研究院在内的国际联合团队最近开发出一种“3D光量子存储器”原创技术,在光射态纳米粒子(ANP)中发现了可控制无限反复闪烁的“纳米......
中国科大在硅基半导体量子芯片的自旋调控上取得重要进展;中国科学技术大学郭光灿院士团队在硅基半导体锗纳米线量子芯片研究中取得重要进展。该团队郭国平、李海......
中国科大在半导体p-n异质结中实现光电流极性反转;近日,中国科学技术大学微电子学院龙世兵教授、孙海定研究员团队在氮化镓(GaN)半导体p-n异质结中实现了独特的光电流极性反转(即双......
院院士,中国有机电子学与柔性电子学的主要奠基者,俄罗斯科学院外籍院士,教授、博士生导师洪明辉:新加坡工程院院士,厦门大学激光微纳制造及光学检测技术专家,萨本栋微米纳米科学技术研究院院长;先后......
电压低和长工作寿命的新型高效反铁电热开关原型器件,填补了国内铁电热开关研究领域的空白,增强了热调控领域的国际话语权和国家竞争力。 新型极化激元「光晶体管」 国家纳米科学......
在相同的重量或体积下,新材料的电池能够存储更多电能;低体积变化优势则有助于维持电池结构的稳定性,延长电池使用寿命。” 中国科学技术大学:7月23日,中科院之声官宣,中国科学技术......
电的竞争对手三星代工厂认为,向纳米片的转变将给该公司带来重大的技术限制,这可能会限制其成功提高产量的能力。 5月4日在KAIST(韩国科学技术院),三星设备解决方案部门总裁 Kye Hyun Kyung承认三星的代工技术......
总投资11亿元,常州武进琥崧微纳米材料高端装备制造基地奠基;近日,常州市人民政府消息显示,常州武进区琥崧微纳米材料高端装备制造基地举行奠基仪式。 该项目总投资11亿元,由琥崧微纳米科技(常州......
着公司在新能源材料领域又迈出了坚实的一步。 “锂能1号”作为服务高端储能市场的磷酸铁锂正极材料,采用了超高能效纳米科技及超长循环纳米科技,旨在......
验证多金属设计候选材料,研究人员在国家能源研究科学计算中心(NERSC)的超级计算机上,基于密度泛函理论进行了高级理论计算。在伯克利实验室的纳米科学用户设施分子铸造厂(Molecular Foundry),研究......
本电脑和电动汽车。 2019年,人类远离化石燃料,未来彻底改变储存和消耗电力方式的潜力得到了充分认可,冲绳科学技术大学院大学(OIST)理事会成员锂离子电池发明者Akira Yoshino博士......
。 据悉,魏少军教授先后获国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖各1项,省部级科学技术一等奖7项,中国科协“求是”杰出青年奖,EETimes中国IC设计成就奖,ASPENCORE全球......
复杂,更是难上加难。长期以来,科学家们没有找到任何直接观测的方法。 直到几天前,来自冲绳科学技术大学院大学(Okinawa Institute of Science and Technology......
报道,知情人士透露该公司在美国的晶圆厂将永远比台湾的晶圆厂落后一代 。 据报道,台湾科学技术委员会部长吴宗聪(音译)表示,台湾将部署一个团队来监控台积电的关键技术,因为......
人士透露该公司在的晶圆厂将永远比台湾的晶圆厂落后一代 。本文引用地址:据报道,台湾科学技术委员会部长吴宗聪(音译)表示,台湾将部署一个团队来监控的关键技术,因为它们是台湾利益的重要组成部分。 目前......
中国科学技术大学推出新型电解质设计 有望提高锂金属电池的使用寿命;锂金属电池的能量密度可能远高于锂离子电池,而锂离子电池是目前市场上的主要电池技术。然而,锂金属电池通常也存在明显的局限性,其中......
机在世界上首次实现了1微米以下的曝光,此项技术作为“重要科学技术历史资料(未来技术遗产)”,于2010年被日本国立科学博物馆产业技术历史资料信息中心收录。 目前佳能的光刻机阵容包括i线光刻机和KrF光刻机产品线,并根......
DGIST开发动态电解质 以解决电池的枝晶生长问题; 据外媒报道,由大邱庆北科学技术院(DGIST)研究人员负责的团队开发了一种新概念系统,可以大幅提高下一代电池的稳定性和使用寿命。预计......
江苏省重点研发计划拟立项目清单公示 多个半导体相关项目在列;6月8日,江苏省科学技术厅发布2021年江苏省重点研发计划(产业前瞻与关键核心技术)拟立项目公示,拟立项目共136项,公示时间自2021年......
人类拍摄到半导体材料内部电子运动,开启更强工艺制程宝盒;   《自然—纳米技术》杂志11日在线发表论文称,科学家们利用飞秒技术首次成功拍摄到半导体材料内部电子状态变化。该成......
,计划2023年12月底竣工。 据悉,国家第三代半导体技术创新中心研发与产业化基地项目位于苏州纳米城,首期占地105亩,总建筑面积超20万平方米。该基地由苏州纳米科技发展有限公司建设,首期包括国家第三代半导体技术......
新型人工智能计算芯片,是国际关注的前沿热点。利用光波作为载体进行信息处理的光计算,因高速度、低功耗等优点成为科学界研究热点。然而,计算载体从电变为光,还要替代现有电子器件实现系统级应用,面临诸多难题。 为此,清华大学信息科学技术......
授介绍了柔性显示屏、电池、传感器等产品的特点,强调其轻薄、柔软、可弯曲的优势,以及低成本大面积制备的可能性。他认为,在智能化需求不断增长的趋势下,柔性印刷电子产品将迎来更大市场。他展望了这一领域的未来,预测随着科学技术......
“九章三号”光量子计算原型机再创量子计算优越性世界纪录;11日,记者从中国科学技术大学获悉,该校中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队,与中国科学......
面板制造过程中的直写光刻工艺环节。 招股书介绍,芯碁微装已累计服务近70家客户,包括深南电路、健鼎科技、胜宏科技、景旺电子、国显光电(维信诺下属公司)、中国科学院半导体研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所、中国科学技术......
是北美最大的芯片组装和测试设施之一,在该地区运营了 52 年。该设施将先进的半导体元件转化为微电子解决方案,与 IBM 在奥尔巴尼纳米科技园 ( Albany NanoTech Complex ) 和整......

相关企业

;黑龙江福钦汗蒸纳米科技发展有限公司;;黑龙江福钦汗蒸纳米科技发展有限公司(简称福钦科技)是集托玛琳纳米远红外产品的技术开发、转让、产品研发、销售、汗蒸技术的推广及市场拓展为一体的股份制科技企业。
;红阳纳米科技有限公司;;红阳纳米科技有限公司:生产自发热保健护腰,远红外保健护腰,托玛琳保健护腰, 磁性发热护腰,电气石汗蒸房,纳米保健功能杯,纳米能量杯,负电位保健功能杯,电气石美容面罩,弱碱
;天津市明朗纳米科 技有限公司;;磁疗远红外托玛琳系列产品专业生产厂家天津市明朗纳米科技,是集科研、开发、生产和销售于一体的企业,公司选用天然材料磁、托玛琳(电气石)、锗、远红外、磁、托玛琳、负离
、造一流的产品;把中国制造变为中国创造;为促进我国纳米科学技术的发展贡献我们的力量!为中国乃至世界的环保事业作出我们的贡献!保护地球就是保护我们的生命!
;永康市天利纳米科技有限公司;;纳米杯,自发热护腰纳米杯,自发热护腰纳米杯,自发热护腰纳米杯,自发热护腰纳米杯,自发热护腰纳米杯,自发热护腰
;广州艾普纳米科技有限公司;;广州艾普纳米科技有限公司是专业用非爆炸法生产超微细金刚石粉末的制造商。公司拥有自主知识产权的纳米金刚石生产技术和强大的科研技术力量,从而确保技术
;尊爵纳米科技有限公司;;
;天津 市明朗纳米科技有限公司;;
;天津康诚纳米科技有限公司;;
;东莞拉奇纳米科技有限公司;;