学研 - 爱集微
发布时间:2026-01-28 05:18:21

  

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  科研动态 中山大学实验室姚道新教授团队在交错磁体上的高阶拓扑磁子方面取得重要进展

  近期,中山大学物理学院、本实验室的姚道新教授团队对蜂巢交错磁体上的高阶拓扑磁子态开展了系统而深入的理论研究

  近日,金属材料领域顶级期刊《Acta Materialia》发表北京理工大学材料学院程兴旺教授、李泽洲教授团队在难熔高熵合金绝热剪切带形成机理方向取得的最新研究进展。文章题目:An in-situ study on the formation mechanism of adiabatic shear band in refractory high-entropy alloys。北京理工大学材料学院贺健业博士为论文的第一作者,北京理工大学材料学院程兴旺教授、李泽洲教授和北京理工大学先进结构技术研究

  北京大学集成电路学院、微米纳米加工技术全国重点实验室、集成电路高精尖创新中心王玮—张驰团队在超高热流密度电子器件热管理领域取得突破性进展——全金刚石基微通道散热技术

  随着高性能计算、5G通讯及第三代半导体(如GaN)功率器件的飞速发展,芯片的功率密度呈现指数级增长,局部热点的热流密度甚至已突破千瓦每平方厘米量级。传统的硅基散热技术由于硅材料本身热导率的限制,在高热流密度场景下面临巨大的“扩散热阻”瓶颈,难以满足下一代高功率电子器件的散热需求。金刚石凭借其超高的热导率被誉为“终极散热材料”,然而,如何将金刚石材料与高效的嵌入式微流体冷却架构,如歧管式微通道相结合,以充分释放其散热潜力,是当前热管理领域面临的重大挑战。

  1月26日下午,由中国科学院、中国工程院两院院士投票评选的2025年中国/世界十大科技进展新闻重磅揭晓!

  北京苹芯科技向粤黔多地乡镇学校捐赠400台“蓝豆包”AI对话玩偶。该玩偶融合先进AI技术,具备聊天、科普、启蒙等功能,旨在为乡村儿童提供温暖的科技陪伴,以“科技向善”的理念助力教育均衡,点亮孩子们的科技梦想。

  日前,集微网从国芯科技获悉,该企业2025 年汽车电子芯片出货量创下历史新高,全年出货量达1300万颗。截至 2025 年 12 月 31 日,国芯科技汽车电子芯片累计出货量正式突破 2500 万颗!

  近日,电子科技大学基础与前沿研究院巫江教授、任翱博研究员团队在信息领域中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊《Information & Functional Materials》和光学领域国际知名期刊《Optics Letters》上连续发表面向光互联的高功率高速单模1064 nm VCSEL激光光源研究成果。博士生张旭昊和硕士生王艺桦分别为论文第一作者,电子科技大学为第一完成单位。

  镍基高温合金因其在高温、高应力和复杂服役环境下仍保持优异的力学性能,被广泛应用于航空发动机、燃气轮机和能源装备等关键领域。这类合金通常依靠精密的化学成分设计和严格调控的显微组织结构来获得良好的高温强度、抗蠕变和抗疲劳性能。然而,传统高温合金构件主要通过铸造与机械加工等“等材”或“减材”方式获得,存在制造工序繁琐、生产周期长、产品合格率低等问题,且长期服役时难免受高温冲蚀、热交变载荷等因素影响产生损伤、导致失效。近年来,金属增材制造技术(即3D打印)的快速发展为高温合金复杂构件的制造及修复提供了全

  近日,南方科技大学深港微电子学院王中锐研究团队在压电声波忆阻神经网络领域取得新进展,与深圳职业技术大学于洪宇团队合作在学术期刊Science Advances上发布研究类论文。

  西安交大王鹏飞、刘梦婷科研团队在《先进能源材料》发表钠离子电池低成本层氧正极综述论文

  2026年1月21日,北京大学与联想控股有限公司共同成立“北大-联想控股先进光子集成技术联合实验室”。联合实验室将依托北京大学在光子器件设计、异质集成工艺与光电通信系统方面的研究基础,结合联想控股在信息基础设施领域的技术视野与产业资源,围绕光子集成工艺探索、低功耗光引擎原型验证、面向智算中心的光互连应用研究等方向,开展阶段性、开放性的联合探索。

  近日,中国科学技术大学庄涛涛教授团队设计了基于手性选择性光电转换的圆偏振光电逻辑门,并验证了其多功能逻辑运算能力,在图像处理与信息加密领域实现应用。相关成果以“Circularly-Polarized Optoelectronic Logic Gates”为题发表在国际知名学术期刊《先进材料》(Advanced Materials)上。

  对于心脏病患者而言,“植入式心脏起搏器”是恢复正常心律的“救命神器”。植入式生物电子设备凭借精准调控细胞活动的能力,不仅具有修复心律功能,还广泛应用于运动、视听功能恢复及疼痛管理、疾病诊断等领域,为重大疾病的早期干预、精准治疗和长期管理提供支撑。

  在极端环境里,柔性传感器这类新兴科技能大大拓展人类感知信息的边界,成为守护安全的 “科技护盾”。而柔性传感器中,水凝胶传感器凭借其出色的柔韧性、可调制的物化性能和稳定的生物兼容性,能够可靠地将外界的拉伸、压力、温度等变化转换为可被探测的信号,从而实现运动监测、人机交互等多种有效的应用。然而,常规的水凝胶传感器在面临极端环境带来的高温、高盐、极寒等恶劣条件时,由于其内部大量可脱出的“自由水”和稀疏的聚合物链交联,往往会发生脱水、断裂等问题,从而导致其性能的下降和失效。

  2026年1月21日,北京大学与联想控股有限公司共同成立“北大-联想控股先进光子集成技术联合实验室”。联合实验室将依托北京大学在光子器件设计、异质集成工艺与光电通信系统方面的研究基础,结合联想控股在信息基础设施领域的技术视野与产业资源,围绕光子集成工艺探索、低功耗光引擎原型验证、面向智算中心的光互连应用研究等方向,开展阶段性、开放性的联合探索。

  为满足遥感、夜视、生物成像等高端短波红外(SWIR)应用对更高空间分辨率和更高探测灵敏度的迫切需求,红外成像像元持续向微型化发展。然而,主流铟镓砷(InGaAs)探测器在像元缩小至微米甚至亚微米尺度时,普遍面临暗电流和像素串扰急剧上升、工艺与封装难度陡增等瓶颈,严重制约了成像分辨率和系统信噪比的进一步提升。

  你能否想象未来的衣服能直接播放视频,手套能精准模拟触感,甚至一根细如发丝的纤维就能完成脑电信号的探测与处理?复旦大学纤维电子材料与器件研究院、高分子科学系、先进材料实验室、聚合物分子工程全国重点实验室彭慧胜、陈培宁团队突破传统芯片硅基研究范式,率先提出并制备“纤维芯片”,在弹性的高分子纤维内实现大规模集成电路,成功将供电、传感、显示、信号处理等多功能集成于一根纤维之内,为纤维电子系统开辟全新的集成路径。

  近日,中国科学院大学光电学院孟祥悦研究团队联合广东工业大学、香港理工大学,在类脑视觉与神经形态器件领域取得重要突破,成功研制出一种基于单像素弛豫动力学的新型神经形态视觉芯片,首次实现了仅用单次曝光即可直接获取完整运动矢量信息。该技术被命名为单帧运动矢量成像(Single-Frame Motion Vector Imaging,SF-MVI),为机器视觉提供了一条跳出“多帧计算”路径的全新思路。

  Nature Communications 南科大王中锐课题组联合中科院微电子所刘明院士团队,在模拟人工智能硬件领域取得重要进展

  近日,南方科技大学微电子学院王中锐副教授课题组联合中国科学院微电子研究所刘明院士团队尚大山研究员、许晓欣研究员,在面向模拟人工智能优化的电阻式存储器领域取得重要研究进展。团队提出了一种基于边剪枝拓扑优化的软硬件协同设计框架,针对随机加权的电阻存储神经网络,有效解决了模拟计算中器件编程随机性、非线性以及高编程能耗与时间开销等核心瓶颈。该方法受大脑Hebb规则与结构可塑性启发,通过“保留有效连接、剪除冗余边”直接优化网络拓扑,利用电阻存储器电成形过程的内在随机性低成本生成大规模随机权重,并将器件随机

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