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氮化镓(GaN)基微电子材料与器件属于战略性先进电子材料与核心电子器件领域,可广泛应用于5G通讯、新能源汽车、高铁、智能电网、消费电子等新一代信息产业的发展,具有重大应用前景和市场潜力,也是目前国家重点扶持和发展的战略核心科技与产业领域。半导体研究所是国内最早开展GaN基微电子材料研发的单位,并一直在该领域起着引领、示范和带动作用。经过二十余年的自主创新,在GaN基微电子材料与器件领域取得了多项重...
碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究。
InN-基全太阳光谱光伏材料的分子束外延生长和物性研究。
大视场高精度CCD太阳敏感器。
量子放大在红外光电子材料与器件中的应用。
基于氟化硼氧基元的新型深紫外非线性光学材料设计及性能研究
利用电子自旋进行信息的传递、处理与存储,开展相关自旋电子材料与器件的物理研究。探索高性能自旋电子材料制备,研究自旋的注入及自旋轨道耦合相关物理现象与效应;实现全电学的自旋调控,研制自旋存储、逻辑及自旋人工智能器件。
课题组由杨晓红教授带领,万步勇副教授、陈杰老师,研究生龚庭伟、谢远航等组成。课题组以纳米材料的制备及器件性能,环境微纳能源的力电转换技术,微弱信号检测等为研究方向。记者来到实验室时,杨晓红教授正在指导实学生纳米材料的制备以及器件的性能探测,耐心讲解如何用JADE分析纳米材料的XRD、Origin画图的一些小技巧,以及文章的检索技巧,引导学生做好暑假实验安排。杨晓红教授曾说“老师皆爱学生,且传递”,...
稠环芳烃(PAHs)在有机光电材料的发展中扮演着重要角色。在稠环芳烃骨架中引入杂原子为构筑新型有机光电材料带来了新的发展契机。近年来,人们通过以B-N共价单元替代其C=C等电子体的策略,发展了一类新型硼氮杂稠环芳烃(BN-PAHs),为材料性能的调控提供了更广阔的空间。与碳骨架相比,BN-PAHs表现出许多新颖独特的性质,如更易调节的能级与带隙、更强的分子间相互作用、更高的发光量子效率、更优异的空...
近年来,得益于非富勒烯受体的发展,有机太阳能电池的光电转换效率取得了重大突破,然而同时兼具高稳定性、低成本和高效率的有机光伏材料与器件仍具挑战,成为其商业化应用的制约瓶颈。在国家自然科学基金委、科技部和中科院的支持下,化学研究所有机固体院重点实验室朱晓张研究员课题组在n-型光伏材料与器件研究方面开展深入研究,发展了系列高性能光伏受体材料,并构筑了系列高性能光伏器件(X. Zhu, et. al. ...
光电功能材料重庆市重点实验室于2011年被重点市科委批准立项建设。现实验室面积达3000余平米,仪器设备总值2100多万元。实验室固定成员32人,其中具有正高职称者11人、副高职称者18人、中级职称者3人,是一支学历、职称,相关专业背景,人员年龄结构合理;具有从基础研究到应用研究的多层次,从物理、材料工程到光学工程的多角度,相互间交叉、有机结合的发展潜力;具备承担国家重点和省部级重大科研项目的能力...
MoS2是一种具有优异光电性能和奇特物理性质的二维材料,在电子器件领域具有巨大的应用潜力。高效可控生长出大尺寸单晶MoS2是该材料进入产业应用所必须克服的重大难关,而化学气相沉积技术被认为是工业化生产二维材料的最有效手段。本文介绍了一种利用磁控溅射预沉积钼源至熔融玻璃上,通过快速升温的化学气相沉积技术生长出尺寸达1mm的单晶MoS2的方法,并通过引入WO3粉末生长出了二硫化钼与二硫化钨的横向异质结...
钙钛矿材料因其光电性质优异,在光电子领域引起科研工作者极大兴趣。钙钛矿单晶的空气稳定性好,适合器件的长期应用。其低温溶液制备法,具有制备方法简单、成本可控、器件集成复杂度低等优点。全无机钙钛矿材料CsPbBr3因其出色的热稳定性而备受关注,但其溶液法制备过程中存在CsBr和PbBr2在单一溶剂中的溶解度不同,副产物多且无规律的问题,这可能阻碍其大规模商业化应用。西安电子科技大学郝跃院士和常晶晶教授...
将具有负双折射系数的双酚芴{9,9-二[4-(2-羟乙氧基)苯基]芴,BPEF}与双酚A(BPA)共聚,制备本征双折射率接近零的含双酚芴聚碳酸酯(共聚PC).研究发现,碱性强、pKa值大的催化剂可以缩小BPA和BPEF的活性差异,有利于制备高分子量含双酚芴聚碳酸酯,缩聚温度为265℃、缩聚时间为40min时产物具有较高的分子量和较低的黄变指数.BPEF和BPA投料比(摩尔比)为40/60时共聚体系...

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