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新聞博覽

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我國科學家在鐵基超導領域取得重大進展
2022-06-13

中國科學院物理研究所高鴻鈞研究員帶領的聯合團隊在鐵基超導材料鋰鐵砷中首次實現了大面積、高度有序和可調控的馬約拉納零能模格點陣列,這一發現向著實現拓撲量子計算邁進了一步。2018年,高鴻鈞研究團隊與丁洪研究團隊合作,利用其自主設計組裝的國際頂尖水平的極低溫強磁場掃描隧道顯微鏡/譜聯合系統,精確測量了鐵基...


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建設世界科技強國——科技十年回顧與展望
2022-06-09

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、審時度勢,對建設世界科技強國和實現高水平科技自立自強作出一系列戰略部署,為我國科技事業發展把舵領航。近 10 年以來,科技界緊緊圍繞建設世界科技強國和實現高水平科技自立自強,在各領域取得重大突破,國家創新體系效能顯著提升,為經濟社會高質量發展提供了...


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科技強國 薪火相傳
2022-05-30

今年的5月30日是第六個“全國科技工作者日” ,是廣大科技工作者的節日。當前,世界正處于百年未有之大變局,并與中華民族偉大復興的戰略全局形成歷史交匯,科技革命與產業變革浪潮涌動,科技創新成為國際戰略博弈的競爭焦點,廣大科技工作者更加深刻地領會到“創新是引領發展的第一動力,科技是戰勝困難的有力武器” 。...


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石墨烯輔助電極轉印“三步走”
2022-05-23

盡管芯片制程已經一步步逼近物理極限,人們對集成電路性能和尺寸的要求卻絲毫沒有降低。該技術以鍺基石墨烯晶圓作為預沉積襯底“生長”金屬電極陣列,并利用石墨烯與金屬間較弱的范德華作用力(一種分子間作用力) ,實現了任意金屬電極陣列的“撕下來”和“貼上去” — —無損轉移,且轉移成功率達到100% 。為解決這一...


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微電子所榮獲科技部首屆全國顛覆性技術創新大賽總決賽優勝獎
2022-05-08

近日,由科技部主辦的首屆全國顛覆性技術創新大賽落下帷幕,中國科學院微電子研究所集成電路先導工藝研發中心朱慧瓏研究員課題組的“垂直自對準環柵晶體管集成制造技術”項目,從全國2724個報名參賽項目中脫穎而出,以領域賽和全國賽兩次均全票通過的優異成績。斬獲本次大賽的最高獎項— —總決賽優勝獎(共36項) 。研...


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“科學與中國院”士專家巡講活動20周年
2022-05-07

“科學與中國”院士專家巡講活動啟動20年來,院士專家們的足跡遍布全國各地,作了2000余場次的科普報告和講座,有力推動了我國科普事業的發展。“當前,科學普及與科技創新前所未有地緊密聯系在一起,科普發展水平一定程度上決定著一個國家的物質文化水平和民族創造能力,迫切需要樹立‘抓科普就是抓創新,抓創新必須抓...


我國實現遠距離量子密鑰分發和光纖振動傳感
2022-05-06

光纖振動傳感以光纖作為傳感器進行振動感知,通過利用單根光纖同時實現振動監測和信號傳輸,由于具有靈敏度高、響應快、結構簡單、分布均勻等優點,在結構健康監測、油氣管道泄漏監測、周界防護和地震監測等工程領域具有廣泛的應用前景,因此引起了人們的廣泛關注和研究。當前,光纖振動傳感多使用分布式聲波傳感技術,...


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微電子所在納米森林的濕度傳感器應用研究方面取得新進展
2022-04-28

近日,微電子所新技術開發部物聯網技術研發實驗室的毛海央團隊和集成電路先導工藝研發中心的周娜老師合作在納米森林的MEMS傳感器集成應用研究方面取得重要進展。 呼吸是支持人類生命活動中的重要過程。許多疾病和健康問題,例如:心臟病、肺炎、支氣管炎、呼吸暫停綜合征等,都會引起呼吸頻率和深度的變化。濕度傳感器可...


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“基礎研究是科技自立自強的‘發動機’”
2022-04-27

中國科學院高能物理研究所研究員張雙南登臺格致論道講壇,闡述了他對基礎研究、科學自信、文化自信之間關系的理解。”在近日舉辦的中國科學院格致論道講壇“基礎科學”系列專場的第二期“使命之心”中,中國科學院高能物理研究所研究員張雙南等六位來自表觀遺傳、作物育種、動物保護、清潔能源等不同領域的中國科學家登...


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清華大學首次制備出亞1納米柵極長度的晶體管
2022-03-24

晶體管作為芯片的核心元器件,更小的柵極尺寸能讓芯片上集成更多的晶體管,并帶來性能的提升。Intel 公司創始人之一的戈登摩爾(Gordon Moore)在 1965 提出:“集成電路芯片上可容納的晶體管數目,每隔 18-24 個月便會增加一倍,微處理器的性能提高一倍,或價格下降一半。”這在集成電路領域被稱為“摩爾定律”。過去幾...


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二維材料在異構電子學領域的挑戰和機遇
2022-03-24

基于二維薄膜的MEMS應用包括壓力傳感器、加速度計、振蕩器、共振質量傳感器、氣體傳感器、霍爾效應傳感器和熱輻射計。在這些二維材料中, SPE近年來已經被證明是打開分布式量子網絡的大門,其中光子量子位可以作為互連,使遙遠的靜止量子比特,例如自旋量子位,進行糾纏。例如,將量子反常霍爾絕緣體或石墨烯調制到傾斜...


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我國科研團隊在小尺寸晶體管研究方面取得重要進展
2022-03-18

晶體管是芯片的核心元器件。近日,清華大學集成電路學院任天令教授團隊在小尺寸晶體管研究方面取得重要進展,首次實現了具有亞1納米柵極長度的晶體管,并具有良好的電學性能。根據信息資源詞典系統報道,目前主流工業界晶體管的柵極尺寸在12納米以上,如何促進晶體管關鍵尺寸的進一步微縮,引起了業界研究人員的廣泛關注...


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魏少軍:微納系統集成將延續摩爾定律
2022-03-16

3月15日,中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、清華大學教授魏少軍在2021第十九屆中國半導體封裝測試技術與市場年會( CSPT.上指出,中國半導體產業處于一個重要的轉折點,之前中國的半導體產業是以加工為主要特征,無論是晶圓制造業,還是封測業,都是在為別人加工,甚至設計業也是在為別人加工,自身的產品很少...


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科學家首次實現亞1納米柵極長度晶體管
2022-03-16

晶體管是芯片的核心元器件。近日,清華大學集成電路學院教授任天令團隊在小尺寸晶體管研究方面取得重要進展,首次實現了具有亞1納米柵極長度的晶體管,該晶體管具有良好的電學性能。為進一步突破1納米以下柵長晶體管的瓶頸,任天令研究團隊利用石墨烯薄膜超薄的單原子層厚度和優異的導電性能作為柵極,通過石墨烯側向電...


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2分鐘實現石墨氧化 石墨烯制備取得重要進展
2022-03-15

氧化石墨及其剝離產物氧化石墨烯,作為規模化制備石墨烯的關鍵前驅體,在許多領域扮演重要角色。目前在科學研究及工業制備中,主要以1958年提出的Hummers法為基礎,利用強氧化劑在濃硫酸體系中對石墨進行化學氧化,進一步剝離得到氧化石墨烯。近些年研究人員針對Hummers法提出了許多改進措施,但由于氧化劑在石墨層間擴...


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微電子所在多模態鐵電存算一體FinFET器件與單元電路研究上取得重要進展
2022-03-11

受制于傳統馮諾依曼架構下“存儲墻”問題,芯片的算力難以進一步提升,限制了大數據以及人工智能等新興信息技術產業的發展。存內計算是非馮諾依曼架構下提高芯片算力的一種有效途徑,基于鐵電晶體管( Fe-FET )的存算融合電路由于具有低功耗、高CMOS兼容性以及無損讀出等優點,被認為是極具潛力的一種存內計算的技術方...


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初心不可改 薪火不曾熄
2022-03-09

什么是科學家精神?錢學森先生‘科學家辦教育’ ,著力培養科技后備力量,值得我們認真學習、研究和發揚光大。”不薄今人尊古人?一提起科學家精神,人們就會很自然地想起老一輩科學家。”他說,如果把從無到有開辟了“兩彈一星”等偉大事業的錢學森、鄧稼先、郭永懷等前輩稱作共和國的“第一代科學家” ,如今80歲上下...


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她用微納傳感器探測神經信號
2022-03-08

從2022年元旦至今,中國科學院空天信息創新研究院蔡新霞研究員與團隊成員,幾乎每天都在超凈間和實驗室忙碌一項新任務——“神經微納傳感器檢測與光電調控研究”。作為創新研究群體學術帶頭人,由她牽頭、國家自然科學基金委資助的“微納傳感技術”項目于今年正式立項。多年來,她和團隊深耕于此,并聯合了一批納米科學...


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2021年度中國科學十大進展發布
2022-02-28

2月28日,科學技術部高技術研究發展中心(基礎研究管理中心)發布2021年度中國科學十大進展, 10項重大科學進展入選,包括:火星探測任務天問一號探測器成功著陸火星。“中國科學十大進展”遴選活動由科學技術部高技術研究發展中心(基礎研究管理中心)牽頭舉辦,至今已成功舉辦17屆,旨在宣傳我國重大基礎研究科學進展,激...


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集成電路高精尖創新中心在京成立
2022-02-22

2月19日上午,集成電路高精尖創新中心在北京揭牌成立。中心將依托兩所高校在集成電路學科領域的優勢力量,深入北京集成電路產業腹地,設計聯合培養方案,改革集成電路課程體系,打造集成電路高層次人才培養特區,加快推動創新鏈、產業鏈與人才鏈的有機銜接與融合,力爭為國家培養一批集成電路高層次領軍人才。集成電路學...