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硅基
又一硅基OLED项目延期
11月29日电清越科技发布关于部分募投项目延期的公告。公司决定将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年12月。此次延期仅涉及项目进度的变化,未改变实施主体、投资总额和资金用途,预计不会对募投项目的实施产生实质性影响。募集资金投资项目的基本情况本次部分募投项目延期的情况公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集 资金投资
WitDisplay
2024-11-30
26浏览
又一硅基OLED项目延期
11月29日电清越科技发布关于部分募投项目延期的公告。公司决定将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年12月。此次延期仅涉及项目进度的变化,未改变实施主体、投资总额和资金用途,预计不会对募投项目的实施产生实质性影响。募集资金投资项目的基本情况本次部分募投项目延期的情况公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集 资金投资
WitDisplay
2024-11-30
22浏览
清越科技硅基OLED项目延期至2025年12月
来源:清越科技公告11月29日电清越科技发布关于部分募投项目延期的公告。公司决定将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年12月。此次延期仅涉及项目进度的变化,未改变实施主体、投资总额和资金用途,预计不会对募投项目的实施产生实质性影响。募集资金投资项目的基本情况本次部分募投项目延期的情况公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方
CINNOResearch
2024-11-30
32浏览
基于硅基微纳光栅的微型光谱仪
据麦姆斯咨询报道,2024年12月13日至15日,西北工业大学教授虞益挺将参加《第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像》并进行授课,具体信息如下:授课主题:基于硅基微纳光栅的微型光谱仪授课老师简介:虞益挺,博士,西北工业大学机电学院教授、博士生导师,兼任西北工业大学宁波研究院智能传感芯片技术研究中心负责人,国家级创新领军人才、国家173重点项目首席科学家、优青、教育部新世纪优秀人才、教育部
MEMS
2024-11-28
69浏览
【光电通信】面向自动驾驶的硅基光电子车载光网络(SiPhON)系统
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-11-13
131浏览
电化学循环过程中硅基锂离子电池的内部变形动力学MD
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!硅基负极已经成为锂离子电池技术的一个有前途的进步,提供比传统石墨更高的锂存储容量。然而,硅阳极的体积膨胀在锂化过程中可以膨胀300%,这对其结构完整性和电化学稳定性提出了严重的挑战。本研究探讨了硅阳极在锂化和去锂化循环过程中的内部结构动力学。提出了一种新颖的18650圆柱形电池的设计,该电池在硅阳极内具有微尺寸的内部斑点。该设计改进了电化学条件的模拟,允许精确
锂电联盟会长
2024-11-11
242浏览
【光电集成】硅基光电子布拉格光栅器件的理论、设计和应用
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-11-09
220浏览
高度耦合可调的二维硅基量子点阵列研制成功
《中国科学报》 (2024-10-31 第1版 要闻)中国科学技术大学郭光灿院士团队的郭国平教授、王保传特任副研究员等人与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司合作,成功研制出一种高度耦合可调的二维硅基量子点阵列,首次在硅量子点阵列中实现了对最近邻以及次近邻耦合的独立大范围调控,对推动硅基半导体量子计算研究具有重要意义。相关研究成果近日在线发表于《纳米快报》。硅基半导体量子点以其较小的特征尺寸、与现
MEMS
2024-11-05
295浏览
DMS获中国硅基OLED设备订单
显示设备公司DMS(首席执行官Lee Seok-hwa)在供应硅基OLED(OLEDos)设备方面取得了成功。DMS 11月4日宣布,近期与一家中国公司签署了供应 硅基OLED设备的合同。DMS 计划于 12 月初交付首批相关设备,并继续开展活动以确保获得该公司的更多订单。硅基OLED是一种将有机发光二极管 (OLED) 元件沉积在半导体硅上的面板。它被评估为适合眼睛和屏幕之间距离较近的扩展现实(
WitDisplay
2024-11-04
284浏览
苹果正研发MR用1500PPI硅基OLED
11月4日,据业界人士透露,苹果公司正在研究普及型MR设备的颜色过滤片的两种方案。苹果将W-OLED沉积在TFE后,据悉,人们更喜欢在TFE上直接形成滤色片的方案。与沉积有W-OLED的玻璃基板通常的方法是在玻璃基板上形成滤色片。此时,沉积有W-OLED的一方是玻璃基板的下板,形成滤色片的那一面称为玻璃基板上板。苹果现在喜欢的方式是去掉滤色器用的玻璃基板上一块。这样产品就会变薄。但是由于需要在OL
WitDisplay
2024-11-04
232浏览
DMS获中国硅基OLED设备订单
显示设备公司DMS(首席执行官Lee Seok-hwa)在供应硅基OLED(OLEDos)设备方面取得了成功。DMS 11月4日宣布,近期与一家中国公司签署了供应 硅基OLED设备的合同。DMS 计划于 12 月初交付首批相关设备,并继续开展活动以确保获得该公司的更多订单。硅基OLED是一种将有机发光二极管 (OLED) 元件沉积在半导体硅上的面板。它被评估为适合眼睛和屏幕之间距离较近的扩展现实(
WitDisplay
2024-11-04
222浏览
苹果正研发MR用1500PPI硅基OLED
11月4日,据业界人士透露,苹果公司正在研究普及型MR设备的颜色过滤片的两种方案。苹果将W-OLED沉积在TFE后,据悉,人们更喜欢在TFE上直接形成滤色片的方案。与沉积有W-OLED的玻璃基板通常的方法是在玻璃基板上形成滤色片。此时,沉积有W-OLED的一方是玻璃基板的下板,形成滤色片的那一面称为玻璃基板上板。苹果现在喜欢的方式是去掉滤色器用的玻璃基板上一块。这样产品就会变薄。但是由于需要在OL
WitDisplay
2024-11-04
202浏览
基于复合超构表面与强太赫兹场的结合,助力硅基非线性光学研究
非线性光学压缩和集成到纳米尺度预计将对量子光学、生物学和医学产生重大影响。硅光子学发展的主要挑战之一是中心对称的晶体结构缺乏二阶磁化率,这阻止了均匀谐波和线性电光效应的产生 。通过施加应变、界面和瞬态强电场等方式能够有效克服这一缺陷。超构表面作为一种可调谐设计的二维超构材料,为增强光学非线性提供了新的平台,它已被用于增强GaSe中二次谐波和硅中三次谐波的产生。另外,中国科学院上海光学精密机械研究所
MEMS
2024-11-01
370浏览
三步法:打造硅基超硬多晶金刚石膜!
金刚石合成的主要方法包括高压高温(HPHT)和化学气相沉积(CVD)。CVD已成为主要的生长技术,因为它具有高生长速率和在非金刚石衬底上生长金刚石的能力。值得注意的是,与其他CVD工艺相比,微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)具有几个显著优势。它使用无电极技术来消除电极腐蚀引起的薄膜污染。此外,MPCVD 以更高的射频放电速率运行,从而增加等离子体密度,从而加速钻石生长。等离子体有效地以球形形式
DT半导体材料
2024-10-25
361浏览
估值超百亿!硅基OLED独角兽企业视涯科技拟IPO
近日,证监会披露了海通证券关于视涯科技股份有限公司(简称:视涯科技)申请辅导备案登记的请示。《科创板日报》记者独家获悉,该公司已于2022年完成股改。工商信息显示,视涯科技成立于2016年,是一家位于安徽省合肥市的企业,从事于新一代半导体OLEDoS显示器研发、设计、生产和销售。截至目前,视涯科技完成7轮融资,最近一笔是在2023年2月的C轮融资,歌尔股份、源码资本、鼎泰海富、合肥国鑫资本、火眼投
JMInsights集摩咨询
2024-10-15
563浏览
估值超百亿!硅基OLED独角兽企业视涯科技拟IPO
来源:科创板日报、CINNO综合整理10月14日讯,近日,证监会披露了海通证券关于视涯科技股份有限公司(简称:视涯科技)申请辅导备案登记的请示。《科创板日报》记者独家获悉,该公司已于2022年完成股改。工商信息显示,视涯科技成立于2016年,是一家位于安徽省合肥市的企业,从事于新一代半导体OLEDoS显示器研发、设计、生产和销售。截至目前,视涯科技完成7轮融资,最近一笔是在2023年2月的C轮融资
CINNOResearch
2024-10-15
630浏览
硅基固态电池的界面失效挑战与应对策略
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘 要:硅基材料因其较高的理论比容量被认为是固态电池中最有前景的负极材料之一。然而,在充放电过程中,硅基电极材料和固态电解质容易发生界面失效,破坏了界面处的离子电子传输通路、引起电池内部阻抗增加以及电流密度分布不均匀,最终造成电池容量和循环寿命的衰减,这是设计高比能和长循环硅基固态电池时面临的挑战之一。本文首先从硅基材料的晶体结构、临界直径和电化学烧结方面阐述
锂电联盟会长
2024-10-15
534浏览
绕过限制!我国成功点亮硅基芯片激光光源:突破电信号极限
近日,湖北九峰山实验室再次在硅光子集成领域取得里程碑式突破性进展。2024年9月,实验室成功点亮集成到硅基芯片内部的激光光源,这也是该项技术在国内的首次成功实现。此项成果采用九峰山实验室自研异质集成技术,经过复杂工艺过程,在8寸SOI晶圆内部完成了磷化铟激光器的工艺集成。该技术被业内称为“芯片出光”,它使用传输性能更好的光信号替代电信号进行传输,是颠覆芯片间信号数据传输的重要手段,核心目的是解决当
快科技
2024-10-07
585浏览
锂离子电池硅基负极膨胀机理及改性研究进展
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘 要:锂离子电池凭借其能量密度高、自放电率低、无记忆效应等优点在能源领域发展迅猛,其中硅基负极因其高理论比容量被认为是继石墨之后最具潜力的负极材料。然而,硅基负极在嵌脱锂过程中严重的体积膨胀导致的电池容量衰减、库伦效率下降等问题仍阻碍其商业化应用。本文系统对硅基负极的膨胀机理及改性研究进行综述,旨在为解决其用作锂离子电池负极材料时面临的膨胀问题提供理论支撑和
锂电联盟会长
2024-09-28
840浏览
【光电集成】硅基光电子技术|从芯片到封装
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感兴趣,对
今日光电
2024-09-26
530浏览
北京大学电子学院吴朋研究员、彭练矛院士:建立二维晶体管与硅基晶体管对比的基准测试标准
二维半导体材料在超越硅基晶体管极限的逻辑器件缩放上具有巨大潜力。然而,目前缺少被广泛接受的比较两种技术的方式。因此,需要建立适当的标准来对比二维晶体管和硅基晶体管,为二维晶体管的未来发展提供指引。近日,北京大学电子学院吴朋研究员、彭练矛院士应邀对建立二维晶体管与硅基晶体管基准测试标准进行评述,相关成果以题为“Setting a standard for benchmarking 2D transi
DT半导体材料
2024-09-25
726浏览
索尼推出AR眼镜用0.44寸硅基OLED显示器
CINNO Research产业资讯,索尼半导体解决方案公司24日推出了用于AR(增强现实)眼镜的0.44吋OLED微型显示器“ECX350F”。与现有产品ECX348E相比,ECX350F的像素尺寸从6.3微米(0.0063mm)缩小到5.1微米(0.0051毫米)。每秒最多可显示120帧画面,100%满足sRGB色域。AR眼镜用0.44吋OLED Micro Display“ECX350F”利
CINNOResearch
2024-09-25
533浏览
总投资57亿!硅基OLED等项目落户南京经开区
9月23日上午,南京新型显示产业高质量发展推进会暨南京冠佳光电新型显示器件项目奠基仪式在南京经开区举行,大会发布了南京经开区光电显示产业基金,基金总规模10亿元,将进一步打造全国有影响力的新型显示器产业基地。推进会上,七个新型显示项目签约落户南京经开区,总投资56.9亿元,涵盖MicroLED、硅基OLED等显示新技术领域。记者获悉,南京经开区正在组建总规模30亿元的产业母基金,其中10亿元将用于
WitDisplay
2024-09-24
567浏览
索尼推出0.44寸硅基OLED,峰值亮度1万尼特
索尼半导体解决方案公司于9月24日推出了用于AR(增强现实)眼镜的0.44英寸OLED微型显示器“ECX350F”。与现有产品ECX348E相比,ECX350F将像素尺寸从6.3微米(0.0063毫米)减小到5.1微米(0.0051毫米)。视频可以高达每秒120帧的速度显示,并满足100%的sRGB色彩空间。采用新型发光结构和微透镜实现了全高清(1920×1080像素)分辨率,同时最大亮度提升至1
WitDisplay
2024-09-24
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索尼推出0.44寸硅基OLED,峰值亮度1万尼特
索尼半导体解决方案公司于9月24日推出了用于AR(增强现实)眼镜的0.44英寸OLED微型显示器“ECX350F”。与现有产品ECX348E相比,ECX350F将像素尺寸从6.3微米(0.0063毫米)减小到5.1微米(0.0051毫米)。视频可以高达每秒120帧的速度显示,并满足100%的sRGB色彩空间。采用新型发光结构和微透镜实现了全高清(1920×1080像素)分辨率,同时最大亮度提升至1
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2024-09-24
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