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复旦大学
复旦大学联合南京邮电大学研发新型ISFET,提升pH传感器灵敏度
离子敏感场效应晶体管(ISFET)在化学、生物、环境、工业和医疗等多个领域得到了广泛应用。然而,传统体硅(Si)ISFET的电压灵敏度通常低于Nernstian理论极限(~59.2 mV/pH),除非采用创新的传感材料或测量配置。双栅全耗尽绝缘体上硅(FDSOI)ISFET能够利用本征电容耦合效应放大微弱信号,实现超越Nernstian极限的灵敏度。尽管减薄顶层Si膜能够提高电容耦合效率,但是很薄
MEMS
2025-03-25
430浏览
复旦大学夏永姚/曹永杰AFM:通过铁取代构建内部耦合反应提升锰基混合磷酸盐的储钠性能
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】钠离子电池(SIBs)因其资源丰富和成本低,成为锂离子电池(LIBs)的有力竞争者,尤其在电动汽车、移动电子设备和电网规模储能系统等领域需求日益增长。但SIBs存在工作电压低和钠离子扩散缓慢的问题,其中正极材料对全电池的电化学性能起决定性作用。研究者致力于寻找具有高能量密度、优越的钠离子传输动力学和稳定晶体结构的正极材料。锰基混合磷酸盐(NMPP)
锂电联盟会长
2025-02-22
197浏览
锂电池打一针就能重生!复旦大学科研团队又有新发现
从手机、电动车到储能电站,锂电池在人们生活中无处不在。但由于在使用过程中不断损失锂离子,手机电池用久了就充不进电,电动车充满电能跑的里程数越来越短,寒冷地区的电池更容易坏,废旧电池数量越来越多。今日,“复旦大学”公众号发文,称复旦高分子科学系团队打破锂电池传统设计原则,通过AI和有机电化学的结合,成功设计了一种锂载体分子,让废旧电池“打一针”就可无损修复,将锂电池寿命提升1-2个数量级。该成果今天
快科技
2025-02-13
558浏览
纳芯微与复旦大学微电子学院ICD实验室合作研发新突破,多项成果亮相JSSC
近日,纳芯微与复旦大学微电子学院ICD实验室的徐佳伟、洪志良教授团队合作,围绕智能传感芯片开展深度产学研融合,成功开发了应用于TMR磁传感器、心率血氧采集的高精度模拟前端芯片。相关合作研发成果已在国际固态电路权威期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits(JSSC)上发表。 用于非接触式电流传感宽带TMR磁传感芯片 隧道磁电阻(TMR)传感器
纳芯微电子
2025-01-27
280浏览
4.5V/2500次循环!复旦大学&CATL&台湾科技大学&西湖大学:硫化物固态电池高压应用获突破!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!可充电电池在清洁能源存储和电动汽车部署领域发挥着关键作用。尽管传统的锂离子电池长期以来为许多现代工具提供了动力,但由于其使用易燃的有机液体电解质,安全问题日益受到关注。为此,人们越来越多地通过用固态电解质(SSEs)替代这些有机液体电解质来提高安全性,以生产全固态锂离子电池(ASSLBs)。这种转变被认为是一种有前景的策略,因为ASSLBs的安全性大大提高,并
锂电联盟会长
2025-01-07
365浏览
复旦大学开发多方向应变传感器,可实现面部表情识别和人机交互
随着现代医学技术的进步,精确地了解人体器官(如心脏、皮肤等)的生物力学特性,对疾病的诊断、治疗效果的评估以及术后监控等方面都至关重要。传统的金属应变片虽然应用广泛,但其灵敏度通常较低,不能精确捕捉到软组织表面微小的应变变化,在生物力学监测中有较大局限性。此外,多数应变片通常只能在单一方向上检测应变,这限制了其在多方向动态环境下的应用。例如,心脏等器官在跳动时不仅存在复杂的形变,还涉及到不同方向的应
MEMS
2024-12-27
259浏览
复旦大学在基于光热耦合的红外探测器领域取得新进展
二维层状范德华材料1T-TaS₂因其丰富的量子现象而吸引了广泛的研究兴趣,包括超导、莫特绝缘体、平带电子结构以及电荷密度波(CDW)序等。其中1T-TaS₂中的电荷密度波的相变(PT)行为可以通过外部微扰,如偏置电场、栅压、光脉冲以及电荷掺杂等进行调控,使得1T-TaS₂在宽光谱红外至太赫兹波段光电探测应用中展现出巨大潜力。然而1T-TaS₂中电场导致的电荷密度波相变机制却长期存在争议,为相应光电
MEMS
2024-12-25
187浏览
10C/10,000次循环!3分钟充放电!−50℃~90℃运行!复旦大学夏永姚、曹永杰AFM:钠离子电池最新进展!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!钠离子电池(SIBs)因其丰富的钠资源和环境友好性,已成为电网规模能源存储系统(ESSs)的领先候选技术。为了更有效地转换和储存可再生能源,大量研究集中在提高SIBs的能量密度上。然而,它们的实际应用仍面临充电时间过长等挑战,因为在大规模ESSs中,快速充电能力对于应对高峰需求变化和容纳能源波动至关重要。目前,硬碳(HC)作为SIBs的主要负极材料,在高电流密
锂电联盟会长
2024-11-12
849浏览
复旦大学在压电能量采集技术领域取得重要研究成果
在物联网蓬勃发展的今天,为大量微型无线传感器节点供电已成为一个亟待解决的挑战。近日,复旦大学微电子学院/集成芯片与系统全国重点实验室的陈之原青年研究员领衔的能量采集与电源管理芯片研究组在压电能量采集技术领域取得重要研究成果,为这一挑战提供了创新解决方案。图1 多压电元件的实际应用示例:风能采集无线传感器网络R-PWEH,室内引导系统,互动广告墙,互动地板系统。研究团队提出了一种基于共享电容的协同翻
MEMS
2024-09-28
774浏览
复旦大学王永刚等Nature子刊:高电压无枝晶锌碘液流电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锌-碘液流电池,其标准电压为1.29V,这一电压基于锌离子(Zn2+)与碘离子(I2)的氧化还原电位差(Zn2+的电位为-0.76V,I2的电位为0.53V,均相对于标准氢电极SHE),因其安全性、可持续性及环境友好性而受到关注。然而,锌枝晶的显著生长和死锌的形成通常阻碍了它们在高电流密度(>80 mA cm-2)下的循环。此外,Zn2+穿过阳离子交换膜的穿透
锂电联盟会长
2024-07-25
1074浏览
中科院微电子所+复旦大学+九峰山实验室NatureCommunications,面向神经形态计算的全自旋突触和神经元器件
来源:九峰山实验室近日,九峰山实验室与中科院微电子所、复旦大学团队合作,在用于高度可扩展集成神经形态电路的高能效全自旋突触和神经元器件硬件实现方面取得了重要突破。相关研究成果以“Domain wall magnetic tunnel junction-based artificial synapses and neurons for all-spin neuromorphic hardware”为
DT半导体材料
2024-06-18
742浏览
复旦大学戴奇教授确认出席第十一届中国LED首创大会
点击上方蓝字 关注我们备受瞩目的第十一届中国LED首创大会将于2024年6月11日在广州国际照明展览会(光亚展)盛大开幕诚邀业界同仁共同见证行业发展新篇章第十一届中国LED首创大会以“创新驱动抢占市场先机,标准引领照明高质量发展”为主题,设置“新能源·新引擎”植物照明&工业照明专场、“光健康·全光谱”智能照明&教育照明专场、国际照明新质生产力创新专场、第十一届中国LED首创奖颁奖典礼等多场专业论坛
每日LED
2024-06-05
683浏览
复旦大学王永刚最新Angew:高可逆锡-空气电池!超低充电电位!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!近年来,水系锡-空气电池由于其超高安全性、低成本、无枝晶和高度可逆的锡阳极而引起了人们的极大兴趣。然而,空气阴极上的浆料氧还原/析氧反应(ORR/OER)动力学严重影响Sn空气电池的性能。尽管已经开发了各种先进的催化剂,但这些锡-空气电池的充电过电位(~1000mV)仍然不令人满意。基于此,复旦大学王永刚首次在钛网上合成了具有异质结构的氧化铁(Fe2O3)改性
锂电联盟会长
2024-05-28
891浏览
复旦大学夏永姚/董晓丽NC:高能量和高安全性的锂金属电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!一、研究背景锂金属电池在下一代储能技术的发展中很有前途,但由于锂枝晶的形成和正极开裂,它们的循环寿命仍然很差。常用的醚电解质和碳酸酯电解质在活性锂金属阳极和高压阴极方面分别显示出明显的优势。虽然这些互补特性为高能量锂金属电池带来了希望,但这种协同作用不能仅通过物理混合来实现。二、内容简介为了解决上述问题,本文构思出来并成功合成一种分子内杂化线性溶剂--碳酸二(
锂电联盟会长
2024-04-19
1186浏览
复旦大学研发柔性压力传感薄膜,每秒可反馈30多个数据点
近日,复旦大学团队研发出一款能胜任各类日常使用场景的通用型柔性压力传感薄膜。该传感膜具有较薄的厚度(0.7mm),可感知范围从人体轻微抚摸到激烈碰撞(1.84Pa 至 530kPa),每秒可反馈 30 多个数据点,低压力区间灵敏度达到 9.89kPa-1,且在 1 万次循环测试后并未表现出性能衰减。整体来看,这款柔性压力传感薄膜兼具极宽的压力传感范围与优异的灵敏度。由于这款器件的形态是柔软的薄膜,
MEMS
2024-02-14
743浏览
经典资料:复旦大学CMOS模拟集成电路设计讲义
该资料由论坛网友分享在EETOP论坛 Analog/RF IC 板块,共370页,资料比较老,但还是非常适合于入门学习,本资料为复旦大学原创,如有侵权请及时联系谢谢。资料部分截图:如果有需要可以登录论坛下载(第一次注册需要在电脑端进行)https://bbs.eetop.cn/thread-278833-1-1.html推荐海量芯片知识宝库--EETOP论坛: http://bbs.eetop
EETOP
2024-01-26
613浏览
复旦大学在压电能量采集技术领域取得重要研究成果
复旦大学微电子学院青年研究员陈之原领导的能量采集与电源管理芯片研究组一直致力于环境能量采集技术以及电源管理技术的理论创新和芯片实现研究,工作涵盖了机械能、太阳能、无线能收集与交直流电压转换等多个领域范畴。近日,该研究组在压电能量采集接口电路方向取得重要科研进展。研究背景进入智能物联网时代,无线传感网络被广泛应用在包括环境监测、智慧大厦、生物医疗等各种领域。无线传感器节点通过传感器采集附近的物理数据
MEMS
2023-12-26
881浏览
英特尔中国研究院x复旦大学附属中山医院:穿越时空的医生
下面这些场景,你可能会感到似曾相识:生病强撑着到了医院,发现前面排着几十个人;好不容易见到了医生,自己的病情却说不到点儿上;听医生说需要做手术,一阵莫名的恐惧袭来……如果你是一名医生,在工作时可能也会不时冒出以下想法:很多病人问起重复的问题,想要一个自动回答的机器;有的患者病情非常复杂,最好能即刻联系到外地专家;在给家属解释诊疗方案,怎么讲得更清晰、更直观……这些每天世界上无数人在面临的现实问题,
知IN
2023-11-23
792浏览
报告分享|复旦大学研究员雷光寅博士:碳化硅功率器件现状及小型化发展趋势
2023年11月1日,雷光寅博士受邀在上分享报告。报告中详细介绍了目前碳化硅功率半导体应用市场情况,以及先进碳化硅半导体器件的最新进展,最后雷博士对国内碳化硅功率器件的发展现状及未来趋势表述了自己的看法。复旦大学 雷光寅研究员 精彩演讲中以下为雷光寅博士的部分演讲内容,经编辑修改后发出。01蓬勃发展的功率半导体市场 近些年,我国在半导体行业有许多重大举措。02专项(2006)、工业强基专项(201
DT半导体材料
2023-11-17
1634浏览
复旦大学黄吉平团队:基于热超构材料实现了类梯田结构多温度控制
★欢迎星标 果壳硬科技★近日,复旦大学物理学系/应用表面物理国家重点实验室黄吉平教授课题组,提出了一种具有类梯田结构温度分布的热超构材料,并以此为基础实现了高效多温度控制,为物理学、工程学及生命科学等不同学科中存在多温度需求的情形,提供了一种有潜力的控温方案。相关成果以“Adaptive multi-temperature control for transport and storage con
果壳硬科技
2023-09-15
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复旦大学李自清青年副研究员、方晓生教授:低维宽禁带半导体紫外光探测器
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑近日,复旦大学光电研究院青年副研究员李自清在国际学术期刊Nature Reviews Materials上发表题为“Low-dimensional wide-bandgap semiconductors for UV photodetectors”的综述论文。光电研究院青年教师李自清和材料科学系博士研究生严婷婷是论文共同第一作者,光电研究院、
果壳硬科技
2023-09-04
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华大九天与复旦大学EDA创新校企联合实验室揭牌
3月13日,北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“华大九天”)与复旦大学EDA创新校企联合实验室揭牌。图源:华大九天华大九天消息显示,EDA创新校企联合实验室依托复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室和微电子学科,将利用高校与企业双方的资源优势,整合双方的科技人员、科技成果、工程实践、市场渠道等资源,推进技术合作、学术交流、人才培养、联合申请科研课题等工作,推动我国集成电路产业生态环境的建设,为我
Dipsplay之家
2023-03-18
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经典资料:复旦大学CMOS模拟集成电路设计讲义
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EETOP
2023-02-28
865浏览
上海复旦大学林燕丹确认出席智慧教育照明发展论坛!
点击上方蓝字 关注我们 近日,记者从深圳市照明与显示工程行业协会获悉,2023深圳市照明与显示工程行业协会年会,将在深圳登喜路国际大酒店举行,本次年会以“产业集群构筑企业发展共同体 高质量建设深圳世界光电之都”为主题,将举办五场分论坛以及企业家晚宴。 2022年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情新发多发等挑战,照明与显示行业企业克服重重困难,实现平稳发展,产业逐步复苏。深圳市
每日LED
2022-12-16
1123浏览
复旦大学在低功耗神经形态电子织物领域获得原创性成果
近日,复旦大学微电子学院陈琳教授团队成功在低功耗神经形态电子织物领域获得原创性成果,工作进展以Reconfigurable neuromorphic memristor network for ultralow-power smart textile electronics为题发表在国际顶级期刊Nature Communications。复旦大学微电子学院教授陈琳、高分子科学系副研究员陈培宁为共同
MEMS
2022-12-13
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