《全碳納電子器件與電路研究》是依託北京大學,由梁學磊擔任負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:全碳納電子器件與電路研究
- 項目負責人:梁學磊
- 項目類別:面上項目
- 依託單位:北京大學
《全碳納電子器件與電路研究》是依託北京大學,由梁學磊擔任負責人的面上項目。
《全碳納電子器件與電路研究》是依託北京大學,由梁學磊擔任負責人的面上項目。項目摘要在最新的(2008版)ITRS Roadmap中碳基納電子器件(包括碳納米管和石墨烯)被認為是最有潛力的beyond CMOS的積體電路方...
《碳基納電子和光電子器件》的第5章、第6章重點介紹化學法製備面向電子學套用的納米碳結構的方法和相關表征技術,特別是基於光學方法的無損傷拉曼技術。《碳基納電子和光電子器件》的重點是基於碳納米結構的納電子器件。第7章、第8章分別介紹碳納米材料在數字電路和模擬電路中的套用。第7章重點介紹碳納米管場效應...
《基於碳納米管、納米線的納電子器件的製備和物性研究》是依託北京大學,由梁學磊擔任負責人的面上項目。 項目摘要 碳納米管被公認為是理想的納電子器件的構築材料。本項目擬重點用單壁、雙壁以及Fe填充的碳納米管來構建納電子器件(以場效應三極體和單電子三極體為主),主要研究內容為(1)探索器件製備工藝,...
納米電子技術是指在納米尺寸範圍內構築納米和量子器件,集成納米電路,從而實現量子計算機和量子通信系統的信息計算、傳輸與處理的相關技術,其中,納米電子器件是目前納米電子技術發展的關鍵與核心。現在,納米電子技術正處在蓬勃發展時期,其最終目標在於立足最新的物理理論和最先進的工藝手段,突破傳統的物理尺寸與技術極限...
納電子機械系統是基於MEMS技術而提出的一個新概念,是指在特徵尺寸和效應上具有納米技術特點的一類超小型機電一體化研究領域,包括特徵尺寸在亞納米到數百納米並以納米級結構所產生的量子效應、界面效應和以納米尺度效應為工作特徵的器件和系統。NEMS的概述 過去20年中,人們一直在積極地研究MEMS,隨著製作工藝精度的提高...
彈道傳輸的條件和特性;場發射陰極結構和特性,原子分辨像和相干電子發射;碳60和巴基蔥的結構與特性,以及用其構成的單電子管和電路;石墨烯的發現及其結構和特性,石墨烯的拓撲效應,以及用其構造的三極體和發展前景;碳納米管的結構和特性,以及用其構成的納電子器件和電路的特徵,雙極性三極體和電路特點等。
對多壁碳納米管的光電子能譜研究結果表明,不論單壁碳納米管還是多壁碳納米管,其表面都結合有一定的官能基團,而且不同製備方法獲得的碳納米管由於製備方法各異,後處理過程不同而具有不同的表面結構。一般來講,單壁碳納米管具有較高的化學惰性,其表面要純淨一些,而多壁碳納米管表面要活潑得多,結合有...
1. 半導體光電子科學與技術;2. 半導體異質結構電子學;3. 半導體納米結構與納電子學;4. 現代固體電子套用技術;5. 半導體光電器件產業化技術。這些研究方向互相關聯,互相滲透,構成了涵蓋套用基礎、高技術和產業化技術研究,比較完整的信息光電技術研究開發體系。先後承擔973、863、攀登、國防、國家自然科學基金重大...
彈道傳輸的條件和特性;場發射陰極結構和特性,原子分辨像和相干電子發射;碳60和巴基蔥的結構與特性,以及用其構成的單電子管和電路;石墨烯的發現及其結構和特性,石墨烯的拓撲效應,以及用其構造的三極體和發展前景;碳納米管的結構和特性,以及用其構成的納電子器件和電路的特徵,雙極性三極體和電路特點等。
目前我們著眼於下一代集成電路的發展,關注低維材料的電子結構和輸運,探索新型納米電子器件及其積體電路,為2020後摩爾定律的延續提供新的思路和技術方案。研究方向 物理電子學研究所現有三個研究方向:(1)納電子材料及相關器件物理與化學。(2)納米結構的加工、表征和物性測量。(3)低維結構的電子態理論和輸運。主要...
研究院發展 經過5年多的努力,研究院在集成電路設計自動化(EDA)、數字積體電路、射頻及光電積體電路、微納電子器件和嵌入式系統等研究領域取得了豐碩成果並逐步形成一支高水準、精英式的科研教學隊伍。研究院的教師結構:專職教師約占60%;國內外客座教師約占40%。專職教師都具有博士學位,其中年輕教師約占2/3,...
研究院配置6500平米辦公與實驗空間、晶片與系統公共技術平台(含千級淨化區域800平方米),具有良好的器件/晶片/系統的設計、製備與測試條件。院士風采 劉明,中國科學院院士,IEEE Fellow、開發中國家科學院院士,中國科學院微電子器件與集成技術重點實驗室主任,國家重大基礎研究計畫項目首席科學家,2008年國家傑出青年...
研究方向 新型二維層狀半導體電子器件與特性研究和下一代CMOS兼容非易失存儲器。科研成果 集成電路工藝和新型二維半導體功能器件。具體包括原始創新石墨烯上原子層沉積技術套用,下一代非揮發存儲器工作機制與大規模製造工藝,碳基電路存儲器與電晶體集成技術以及MoS2,BN,NbSe2等其他二維晶體套用研究等。為中芯國際、...
展品遍及電子元件、測量儀器、材料及設備。在6天參觀期內,他不僅採集了關於小型化、組合化、高精度阻容元件,光纖光纜通信與製造,厚薄膜集成電路,半導體器件和大規模積體電路,大容量磁泡存儲器,聲表面波器件,專用設備及儀器等技術資料,還參觀了法國集團公司所屬工廠、研究所與試驗室。他和他所率領的參觀組收集...
傳統的製造主要以常規的機電產品(如工具機、電機、汽車等)為對象。“光電子製造”的主要對象則包括信息產品(如集成電路)、太陽能電池、高效發光或照明器件、新型大面積高解析度顯示器、光通信器件、各種光電感測器等高科技器件和產品。丁玉成的研究團隊將微納製造技術引入光電子產品製造領域,開展了此類產品的納-微-宏跨...
山西大學將進一步深化與彭練矛院士團隊的合作,加強北京大學山西碳基薄膜電子研究院的建設,為促進碳基集成電路技術研發和產業化,為山西全方位推進高質量發展作出更大的貢獻。山西大學先進功能材料與器件研究院將加快物理學、化學、電子科學與技術等相關學科的交叉融合,發揮山西大學的技術和人才優勢,做強晶片技術,做大...
學院目前下設電氣工程系、自動化系、計算機科學與工程系、電子工程系、感知科學與工程學院、微納電子學系、網路空間安全學院、軟體學院、教學發展與學生創新中心、先進電子材料與器件校級平台、網路安全技術研究院、人工智慧研究院、John Center及清源研究院。學院擁有電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、信息與...
重點部署了面向未來競爭的數學機械化、高性能科學計算理論及軟體設計新概念,微納電子、光電子器件與晶片的新原理、新結構與新方法,下一代網際網路的體系結構、存儲模式及網路環境下海量信息處理的新方法等方面的基礎研究。對數字信息理解與融合、和諧人機互動環境、信息與網路安全等難點問題進行了針對性部署;圍繞信息科學...
第 1 章 集成電路科學與工程發展史1 1.1 第三次科技革命--走進 資訊時代1 1.1.1 信息及其流動.1 1.1.2 信息處理工具發展概述2 1.1.3 積體電路背後的物理學 基礎.3 1.2 從元器件到積體電路.4 1.2.1 電子管.4 1.2.2 電晶體.5 1.2.3 從電晶體到積體電路5 1.3 數字集成...
研究領域:納米材料與納米器件。承擔項目與課題 1、參加科技部重大研究計畫納米研究項目:碳基無摻雜納電子器件和集成電路 2、參加科技部重大研究計畫量子調控項目:單原子/單分子尺度的精確量子表征、檢測及其在量子調控中的套用 3、參加科技部973項目:納米標準物質和檢測用納米標準樣品的可控合成、量產及微加工方法標準...
以納米效應和納米電子學為理論基礎,以納米材料製備與操控加工方法為技術基礎在電子科學技術領域創新研究。主要課題:低維納米電子材料、納米電子學、納米加工製造技術、納電子器件製造關鍵技術、納米感測器件、納電子器件和集成電路理論與套用。注重與電子、化學、物理、信息領域相關知識的交叉融合,探討納米電子材料結構和...
2003年,彭練矛聯合部分所外研究人員共同組建了納米器件物理與化學教育部重點實驗室,開始納米電子器件的研 究。科研成果 2023年4月,北京大學電子學院彭練矛院士、邱晨光研究員團隊研發出彈道二維硒化銦(InSe)電晶體,其實際性能超過英特爾商用最先進的矽基電晶體 。2024年,北京大學電子學院碳基電子學研究中心彭練矛-...
2007年12月 - 2011年11月講師,電子科學與技術系,物理科學與技術學院,武漢大學;2004年12月 - 2007年11月助教,電子科學與技術系,物理科學與技術學院,武漢大學 ;2005年 9月 - 2009年5月理學博士,微電子學與固體電子學,武漢大學。研究方向 圍繞集成電路理論及套用展開研究;積體電路中新型微納電子器件...
48 一種用於MEMS電場感測器的CMOS可控增益前置放大電路 電子器件 2007-06-15 49 懸浮柵結構ISFET動態特性的HSPICE仿真 微納電子技術 2007-08-15 50 低軌道衛星表面充電模擬 微納電子技術 2007-08-15 51 聚合物在pH-ISFET研究中的套用 感測器與微系統 2007-04-20 52 空中三維電場感測器及其標定方法研究 微納電子...
(2)微納電子器件模型研究、光電器件及IC 設計:研究納米尺度下碳基場效應器件、石墨烯場效應管的量子模型及器件電路模型;研究納米材料、納米器件的電學特性;研究新型紅外探測器件(PD)、TIA、LA 等積體電路晶片設計技術。2、科研項目 以項目負責人主持國家行業科技專項、國家自然科學基金等縱向課題 20 項、企業...
復旦大學全波段通信實驗室主要從事信息光子學器件,光電微納集成晶片與系統,光通信與無線通信網路融合,光交換等方面的科研工作。研究組有教授3人,博士後1人。承擔多項國家及省部級科研項目。研究方向 全光基本邏輯單元信息網路中的深層次矛盾是電子器件的處理速度跟不上光承載信息的速率,因此會成為網路容量和吞吐率...
雖然距離套用階段還有較長的距離要走,但是由於納米科技所孕育的極為廣闊的套用前景,美國、日本、英國等已開發國家都對納米科技給予高度重視,紛紛制定研究計畫,進行相關研究。延伸概念 納米級就是顆粒在1納米到100納米之間的微粒。科技特點 電子器件 以納米技術製造的電子器件,其性能大大優於傳統的電子器件,功耗可以...
納米技術自20世紀90年代興起,已發展為涵蓋納米生物學、納米電子學、納米機械學等領域的研究體系,人們通過對如量子尺寸效應、量子隧道效應、電子反常輸運及庫侖阻塞等現象的研究,已經實現了可套用於新一代計算機的超微結構量子器件與電路,極大地提升和拓展了計算機的套用能力;此外,還包括DNA生物鏈結構、納米碳管器件...
如生物學研究領域中,使用納米微操作機器人可完成對細胞染色體的切割操作;也可在DNA或分子水平上進行生化檢測及病理、生理測試實驗研究。此外這種機器人在IC工業中納米器件的裝配與加工方面也有良好的套用前景,如可以利用它操作納米微粒,裝配微/納米電子器件,甚至複雜的納米電路。這意味著,未來利用納米電路製成的電腦...
只要“光刻”的精度不斷提高,元器件的密度也會相應提高,從而具有極大的發展潛力。因此平面工藝被認為是“整個半導體的工業鍵”,也是摩爾定律問世的技術基礎。1965年時任仙童半導體公司研究開發實驗室主任的摩爾應邀為《電子學》雜誌35周年專刊寫了一篇觀察評論報告,題目是:“讓集成電路填滿更多的元件”。在摩爾開始...