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东南大学熊仁根团队JACS:首次合成了一种新的钙钛矿铁电体!
近日,东南大学化学化工学院熊仁根教授团队首创性地提出并利用氮/磷取代策略,对动量匹配原理加以运用,成功设计合成了首例磷基二维杂化钙钛矿铁电体。相关成果以“Large Electrostrictive Coefficient in a Two-Dimensional Hybrid Per
2023-01-16
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奥球光电正式大批量推出高性能UVC-LED芯片基板材料全面解决方案。
突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,成为了全世界数十亿人民共同面对的难题。不仅给世界各国造成了严重的生命威胁和巨大的财产损失,更对人类社会活动产生了深远影响。据哈佛大学公共卫生学院发表的Science文章预测,新冠病毒将有可能陪伴人类到2025年;而世界卫生组织总干事谭德塞也曾表示,新型冠状病毒对全球的
2023-01-16
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宽带隙半导体为什么能成为第三代半导体?
2020年9月27日,近期,第三代半导体产业将写入“十四五”规划的消息在网络上传播。第三代半导体主要是指氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、金刚石等宽禁带半导体,它们通常都具有高击穿电场、高热导率、高迁移率、高饱和电子速度、高电子密度、可承受大功率等特点。 但是,很多人容易
2023-01-16
41
碳化硅功率器件技术可靠性材料
前言:碳化硅产业链包含碳化硅粉末、碳化硅晶锭、碳化硅衬底、碳化硅外延、碳化硅晶圆、碳化硅芯片和碳化硅器件封装环节。其中衬底、外延片、晶圆、器件封测是碳化硅价值链中最为关键的四个环节,衬底成本占到碳化硅器件总成本的50%,外延、晶圆和封装测试成本分别为25%、20%和5%。碳化硅材料的可靠性对最终器件
2023-01-16
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重大突破!科学家发现,“拱形”纳米硅阳极可以大大提高锂离子电池的容量。
近期,冲绳科学技术大学院大学(OIST)的研究人员发现了一种特殊结构——拱形纳米硅阳极,可以改善一直以来锂离子电池石墨阳极所存在的弊端。该研究成果已于本月5日刊登在了《通信材料》(Communications Materials)杂志上。功能强大、携带方便、可充电的锂离子电
2023-01-16
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