Recent #research news in the semiconductor industry
05/21/2025, 06:02 AM UTC
蒸气法制备锡晶体管Tin Transistors Made By Vapor
➀ 研究人员开发了一种气相沉积法,利用氯化铅(PbCl₂)制备锡卤化物钙钛矿薄膜晶体管(TFT),显著提升了器件性能和稳定性;
➁ 该晶体管实现了33.8 cm²/V·s的空穴迁移率和约10⁸的开/关电流比,性能超越传统溶液法器件及商用IGZO晶体管;
➂ 该技术具备规模化生产潜力,可应用于低成本大面积电子器件和高能效OLED显示,未来将聚焦材料优化与三维集成工艺。
05/13/2025, 04:49 AM UTC
红色钙钛矿LED材料设计Material Design For Red Perovskite LED
➀ 中国科学技术大学团队针对红色钙钛矿LED在高亮度下的效率衰减问题,提出新型材料设计方案;
➁ 通过引入3D晶内异质结构和PTLA分子实现载流子局域化抑制电荷泄漏;
➂ 创下24.2%外量子效率、24,600 cd/m²亮度及127小时稳定性的行业新记录。
04/25/2025, 11:53 AM UTC
新DFG优先项目旨在将非常规磁性应用于IT设备中New DFG Priority Program Aims to Make Practical Use of Unconventional Magnetism in IT Devices
➀ 美因茨约翰内斯古腾堡大学(JGU)的Jairo Sinova教授将协调一个新的优先项目,专注于凝聚态物理中的非常规磁性。
➁ 该项目旨在开发IT组件,推动速度、存 储密度和效率的技术极限。
➂ 德国研究基金会(DFG)已批准该项目,并提供约8000万欧元的三年资金。
04/25/2025, 05:42 AM UTC
低温烧结技术解决电池挑战Cold Sintering Solves Battery Challenge
➀ 宾夕法尼亚州立大学的研究人员利用冷烧结技术开发出一种新型固态电解质(SSE),能够实现更安全、性能更高的固态电池。
➁ 新研发的陶瓷-聚合物复合固态电解质结合了陶瓷LATP的稳定性与聚离子液体凝胶(PILG)的导电性,减少了离子传输障碍。
➂ 这一突破可能在智能手机和电动汽车等多个行业中彻底改变能源存储方式,并有可能进一步应用于半导体制造和陶瓷加工领域。
04/24/2025, 01:33 PM UTC
我的激光工艺中发生了什么?同步辐射让无形变有形What's Happening in My Laser Process? Making the Invisible Visible with Synchrotron Radiation
➀ 沃尔夫冈·海因里希·弗劳恩霍夫激光技术研究所(ILT)和亚琛工业大学(RWTH Aachen)的研究人员正在使用同步辐射技术详细、实时地观察焊接过程。这项研究旨在可视化蒸汽泡、熔融运动和缺陷,优化电池和微电子生产。
➁ 在汉堡德国电子同步加速器(DESY)的“激光与同步辐射”跨学科团队专注于基础科学问题,这些问题导致工业创新。该团队在七天内进行700次实验,以改进材料特性和流程。
➂ 同步辐射允许以高分辨率可视化材料结构和动态过程,为工业创新和优化高性能电池和其他关键组件的焊接工艺提供精确分析。
04/20/2025, 01:31 PM UTC
全球首个用于对抗闪电的无人机系统保护城市和基础设施World's first drone system for fighting lightning protects cities and infrastructure
日本电信电话公司(NTT)开发了全球首个利用无人机进行闪电触发和引导的系统,旨在保护城市和基础设施免受闪电损害。该系统已成功完成试验,并计划在关键地点安装以预防损害。NTT的无人机配备了防雷笼,并已证明能够安全地拦截闪电。
04/17/2025, 09:30 AM UTC
每日图片:ELVIS全息显微镜Picture of the Day: ELVIS, the holographic microscope
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➁ 文章展示了每日图片:名为ELVIS的全息显微镜,代表现存生命体积成像系统。
➂ 该系统利用全息技术提供细胞和微生物的详细3D视图,增强了生物研究的准确性。
04/17/2025, 07:53 AM UTC
开发高灵敏度硬X射线光谱仪Development of a Sensitive Spectrometer for Hard X-ray Radiation
欧洲XFEL的研究人员开发了一种新的硬X射线光测量设备,称为劳埃光谱仪。它能够以高精度和效率检测超过15千电子伏特的光子能量。这对于研究具有技术重要性的材料至关重要,例如那些能够无损耗地传输电力或提高化学反应效率的材料。
传统的X射线光谱仪在布拉格几何下工作,X射线被平行于表面的原子平面弯曲,类似于镜子反射可见光。然而,在高能级时,大部分硬X射线光会穿过晶体而不被使用,降低了传统光谱仪的性能。欧洲XFEL的FXE实验站开发的新的劳埃光谱仪通过在劳埃几何下工作 来解决这个问题,其中X射线穿过晶体并垂直于表面被原子层弯曲。这使得新的劳埃分析仪在高能级时效率更高。
新开发的设备称为高能劳埃X射线发射光谱仪(HELIOS),现在可供欧洲XFEL的所有用户使用。它在约18.6千电子伏特的光子能量下提供了极高的精度约为1.2 x 10^-4,与传统光谱仪相比,信号强度高达4到22倍。这使得可以检测到所谓的4d过渡金属中特别有趣的电子跃迁,这些跃迁通常很难测量。
04/16/2025, 06:49 AM UTC
IAMHH协会欢迎 Maximilian Heres 博士担任总经理The IAMHH e.V. Association Welcomes Dr. Maximilian Heres as Managing Director
➀ IAMHH e.V.协会任命 Maximilian Heres 博士为新的总经理,以促进汉堡大都会地区新技术的开发以及增材制造的工业应用。
➁ Heres 博士在先进制造工艺的开发、优化和实施方面拥有超过七年的经验,专注于集成如3D打印等未来制造技术。
➂ 作为新的总经理,Heres 博士将在当地和国家级的科研工业组织中代表 IAMHH e.V.,促进合作和创新。
04/16/2025, 05:28 AM UTC
准晶体中首次发现反铁磁性Antiferromagnetism discovered in quasicrystals
➀ 来自东京大学科学部及其他机构的研究人员首次在准晶体中发现了反铁磁性。
➁ 该发现是在一种新型的蔡型金铟镱(Au-In-Eu)二十面体准晶体中实现的,该晶体具有不寻常的对称性。
➂ 研究表明,具有正居里-维斯温度的准晶体更有可能建立反铁磁性。
04/13/2025, 01:56 PM UTC
研究人员正在开发一款类似《少数派报告》的谋杀预测工具Researchers Are Developing A Wild Minority Report-Like Murder Prediction Tool
➀ 英国研究人员正在开发一项旨在识别最有可能犯下谋杀罪的人的技术。
➁ 该工具被称为“共享数据以改善风险评估”,分析来自多个官方来源的犯罪数据。
➂ 担忧的是,该工具可能会对少数族裔产生偏见,以及使用敏感数据的隐私问题。
04/11/2025, 09:49 AM UTC
接触式无线能量传输电动车——E|Road-Center成为弗兰肯尼亚的新研究地点Contactless Energy Transfer for Electric Vehicles – E|Road-Center as New Research Location in Franconia
➀ 巴伐利亚州州长Hubert Aiwanger已经开启了弗劳恩霍夫IISB的新技术研究中心,用于电动汽车的无接触式能量传输研究,并颁发了资金证明。
➁ E|Road-Center是巴姆贝格附近哈耳施塔特清洁技术创新公园高科技领域中的又一里程碑。
➂ 该中心专注于从道路直接传输到电动汽车的无接触式能量传输技术,包括静止和行驶过程中的传输。
04/08/2025, 08:00 AM UTC
夜空光污染促进湖泊中蓝藻生长和物质循环Night Sky Glow Stimulates Cyanobacteria Growth and Matter Cycling in Lakes
莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所(IGB)的研究表明,光污染,也称为天空光,促进了蓝藻的生长并刺激了湖泊中的物质循环。研究利用了施特奇林湖的独特湖泊实验室,其中使用了24个实验圆柱来研究光污染对水生生态系统的影响。结果表明,如典型天空光那样的低光照强度可以显著增加蓝藻的丰度并刺激湖泊中的碳循环。
04/08/2025, 06:49 AM UTC
石墨烯在锂离子电池中的应用具有哪些创新潜力?What Innovational Potential Does the Use of Graphene in Lithium-Ion Batteries Offer?
石墨烯在锂离子电池中的应用展现出显著提高电池性能的潜力。尽管技术上取得了进展,但基于石墨烯的电池组件的广泛应用仍然具有挑战性。发表在《2D材料》杂志上的文章《石墨烯路线图简报第4号》突出了自2017年以来的主要趋势和未来在电池技术中商业化石墨烯的展望。
由于石墨烯具有独特的电子、机械和化学特性,被认为是锂离子电池(LIB)进一步发展的有希望的材料。《石墨烯路线图简报(第4号):锂离子电池的创新前景》总结了基于石墨烯的锂离子电池的开发和商业化中的关键进展和挑战,重点关注基于石墨烯的硅阳极。
石墨烯可以提高电池的能量密度,在快速充电能力方面提供优势,并通过将其集成到硅阳极中来提高电池的稳定性和寿命。然而,硅阳极的稳定性目前还无法与传统的石墨阳极相媲美。基于石墨烯的电池的批量生产方法仍然缺乏,而石墨烯和相关材料的过去价格意外地很高。
04/04/2025, 07:12 AM UTC
简单测试检查电池过热Simple Test To Check Battery Overheating
➀ 东京大学的研究人员开发了一种经济有效的方法来测试锂离子电池的过热问题,有助于设计更安全的电池。
➁ 新方法涉及制造一个更容易发生热失控的小型电池,便于在实验室环境中研究。
➂ 通过使用热失控因子(TRF),该方法根据电池的能量存储、体积与表面积比以及材料特性评估其过热的可能性。
04/04/2025, 05:10 AM UTC
中国研究人员在蓝宝石基板上构建32位RISC-V处理器2D 32-bit RISC-V processor
中国研究人员利用二硫化钼(MoS2)在蓝宝石基板上构建了32位RISC-V处理器。该处理器名为RV32-WUJI,拥有6000个晶体管,以千赫兹的速度运行,能够执行完整的RISC-V 32位指令集。研究人员利用机器学习优化了晶体管的布线和材料。整体良率超过99.9%,芯片级良率达到99.8%。
04/03/2025, 09:25 AM UTC
欧洲的AI:我们如何在全球竞争中定位自己?KI in Europa: How do we position ourselves in the global competition?
➀ 文章讨论了欧洲在全球人工智能竞争中的挑战和机遇。
➁ 提到了美国在人工智能基础设施方面的大规模投资和中国低成本语言模型的兴起。
➂ 突出了欧盟的“InvestAI”倡议和2000亿欧元的投资计划,以及欧盟委员会到2027年投资130亿欧元于人工智能的计划。
04/03/2025, 08:45 AM UTC
新型分割方法:弗劳恩霍夫IIS将卫星带入5G时代New Split Method: Fraunhofer IIS Brings Satellites into the 5G Era
弗劳恩霍夫IIS开发了一种分割方法,可以将不同类别的卫星集成到5G网络中。这种方法将5G基站分成两部分,只有部分信号处理发生在太空中,而另一部分留在地面。这种方法允许卫星在最小化计算、能源和资源使用的同时,为通信做出贡献。
该方法是TRANTOR项目的一部分,该项目旨在为从5G到6G卫星通信的过渡做准备。预计将导致一个密集且普遍可用的通信网络,在紧急情况下具有高度的弹性。
04/02/2025, 06:00 AM UTC
LIAG发布研究报告:2024年取得显著成就的一年LIAG Releases Research Report: Successful Year 2024 with Significant Milestones
LIAG-Institut für Angewandte Geophysik发布了最新的研究报告,回顾了2024年取得的高度成功,共有47个第三方资助项目,收入约300万欧元。报告强调了创新测量技术的专利,强调了SIP测量在确定岩石性质以及地下水勘探和环境污染表征等方面的应用重要性。研究重点包括地下水系统、地质灾害以及作为能源来源和储存(地热和氢)的地质储备。报告还详细介绍了研究所的全面地球物理方法以及著名地质年代学实验室的现代化。LIAG参与了多个国际项目,展示了其在研究合作中的专业知识和可靠合作伙伴的角色。
04/01/2025, 11:19 AM UTC
可堆肥pH传感器:格拉斯哥大学创新土壤测试技术Compostable pH sensor
➀ 格拉斯哥大学开发了一种可堆肥的pH传感器,用于土壤测试;
➁ 该传感器使用生物可降解聚合物,可以可靠地监测土壤pH值;
➂ 它可以检测植物生长调节剂,并在使用寿命结束时分解成营养素。
04/01/2025, 08:45 AM UTC
应用研究重大进展:FMD推出芯片模块应用中心Major Advancement in Applied Research: FMD Launches the Chiplet Application Hub
FMD推出了芯片模块应用中心,这是一个用于芯片模块技术开发和应用的中央平台。该中心旨在弥合研究与应用之间的差距,加速德国制造的芯片模块发展,并加强德国的技术韧性。它补充了FMD在“欧洲芯片”倡议中的作用,并建立在APECS试点线基础设施之上。
该中心旨在与行业合作伙伴合作,开发新的芯片模块解决方案,并推动芯片模块技术的创新。预计将提高能源效率、性能以及高成本设计组件的重复使用性,特别是在汽车和高性能计算领域。