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上海交通大学
上海交通大学梁正、刘亚坤、郝伟Angew.:硫化物固态电解质中锂枝晶的形成机制!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!在锂金属电池中,硫化物基电解质(如Li₃PS₄,LPS)内部的锂枝晶生长是阻碍其实际应用的主要障碍。然而,对于锂枝晶在高剪切模量电解质中穿透的机制,目前仍缺乏深入理解。近日,上海交通大学梁正、刘亚坤、郝伟团队通过分析典型LPS结构(包括晶态、锂化和降解态)中Li⁰原子的最优沉积位点,并利用其电离能级(IL)作为描述符,确定了间隙锂的优先状态(Li⁰/Li⁺)。
锂电联盟会长
2025-04-13
346浏览
上海交通大学在量子传感领域取得重要进展
近日,上海交通大学光子传输与通信全国重点实验室的量子感知与信息处理研究所,在曾贵华教授领导下,提出了一种基于量子人工智能的量子临界传感新方案,解决了长期困扰量子临界传感领域的所谓“临界失速”问题(制备临界量子态所需时间指数爆炸问题),使得量子传感精度真正意义上达到海森堡极限甚至超海森堡极限。研究成果以“Toward Heisenberg Limit without Critical Slowing
MEMS
2025-04-10
704浏览
上海交通大学综述微机械频率梳动力学行为及应用
微机械频率梳作为一项新兴技术,在诸多前沿领域展现出巨大的应用潜力,正逐渐成为科研和产业界的焦点。光学频率梳在精确测量和时频标准领域占据重要地位,但随着科技发展,其向小型化、集成化方向发展的需求愈发迫切。微机械频率梳正是在这样的背景下应运而生,它借鉴光子和声子的共性,基于机械振动实现独特的频率梳功能,为传感器技术、量子信息通信以及极端环境应用开辟了新路径。据麦姆斯咨询报道,针对微机械频率梳领域,上海
MEMS
2025-04-07
247浏览
上海交通大学在微机械频率梳领域取得进展,助推芯片级精准时钟和精密传感器
来源:国家自然科学基金委员会在国家自然科学基金项目(批准号:12427801、12372016)等资助下,上海交通大学机械与动力工程学院张文明教授团队在频率梳非线性动力学领域取得进展。该成果于2025年3月14日以“自锁频、零相差的微机械频率梳(Self-Injection Locked and Phase Offset-Free Micromechanical Frequency Combs)”
MEMS
2025-04-03
260浏览
上海交通大学无锡光子芯片研究院金贤敏教授团队入选“2024新质生产力年度案例”
1月20日晚,中央广播电视总台主办了《以科技创新引领新质生产力发展——2024新质生产力年度盛典》。此盛典为“新质生产力中国行”活动收官之作,经多环节评审产生10个顶尖案例。上海交通大学无锡光子芯片研究院(CHIPX)(金贤敏教授团队)成功入选全国仅10例的“2024新质生产力年度案例”,上海交大教授、图灵量子创始人、上海交通大学无锡光子芯片研究院院长金贤敏作为代表在盛典中发表案例演讲 。金贤敏表
MEMS
2025-02-03
1420浏览
“饮水思源集智同行”上海交通大学集成电路校友会换届大会暨产业发展论坛举办
2024年12月8日下午,以“饮水思源、集智同行”为主题的上海交通大学集成电路校友会换届大会暨产业发展论坛在闵行校区李政道报告厅举办。上海交通大学党委副书记周承,上海市闵行区人民政府副区长谭瑞琮,上海市经信委,闵行区科委,学校相关部处、院系领导,清华大学、复旦大学和西安交通大学等兄弟院校代表,兄弟校友会代表,集成电路校友会第二届理事会成员和来自全国各地的近400名集成电路行业校友齐聚一堂,纵论产业
TechSugar
2024-12-13
86浏览
上海交通大学赵一新团队有关FAPbI₃钙钛矿模组的最新Nature
在钙钛矿光伏器件的放大开发过程中,常面临的一个问题是当器件面积增大时效率显著下降,这主要是由缺陷位点分布不均导致的。在窄带隙的甲脒铅碘钙钛矿(FAPbI₃)中,PbI₂和δ-FAPbI₃等本征杂质会导致不利的非辐射复合,降低载流子传输和提取效率。图源:公开网络近日,上海交通大学赵一新团队提出了一种杂质修复的界面工程策略,有效解决了小面积太阳能电池和大面积子模块的这一问题。通过引入功能阳离子2-(1
DT半导体材料
2024-09-27
1075浏览
上海交通大学梁正Angew.:过哌啶掺杂的隔膜消除氢氟酸,以实现带有富镍正极的稳定锂金属电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池(LIBs)得益于其在电动汽车和消费电子产品中的广泛应用,在本工作的日益电气化社会中蓬勃发展。然而,组装LIBs需要一个超低湿度环境,例如手套箱或干燥室所提供的,这导致了能源消耗增加和技术限制。液体电解质,由锂盐和有机溶剂组成,对湿气极为敏感。电池内部存在的H2O触发了锂盐的水解,产生氟化锂(LiF)和高腐蚀性的氢氟酸(HF)。HF反过来攻击正极电解
锂电联盟会长
2024-09-02
880浏览
7/25南浔|上海交通大学郭小军:电子纸薄膜晶体管背板技术(附完整议程)
新型显示产业作为科技进步的重要组成部分,正在以令人瞩目的速度蓬勃发展。从传统的LCD、LED到OLED、Micro LED再到电子纸等新型显示技术的崛起,创新技术改变我们生活方式的同时也推动了产业结构的转型和升级。与传统显示技术相比,应物联网和数字经济而生的新一代低功耗显示技术能够大幅减少能源消耗,对环境更为友好。同时,低碳显示与物联网及智慧城市创新结合,发展智慧城市建设,提升城市治理现代化水平,
CINNOResearch
2024-07-17
896浏览
上海交通大学无锡光子芯片研究院与香港大学香港量子研究院签约
6月27日,无锡市滨湖区召开“双湾奔赴 量启未来”座谈会,并举行上海交通大学无锡光子芯片研究院与香港大学香港量子研究院签约仪式,在先进光子学和量子学及相关领域搭建研究合作桥梁。无锡市滨湖区委书记孙海东与香港大学物理学讲座教授、香港量子研究院院长、香港物理学会理事会主席汪子丹,上海交通大学无锡光子芯片研究院院长金贤敏一行交流座谈,并共同见证签约。香港大学机械工程系全球创科学人教授、香港量子研究院教授
MEMS
2024-07-03
643浏览
美光中国实习生故事|“美光课堂”走进上海交通大学微电子学院
关注美光 获取动态时光飞逝,又是一年毕业季,是每个莘莘学子踏入职场的开始。作为创新内存和存储解决方案领域的全球领军者,多年来,美光始终致力于推广 STEM 教育与人才培养,持续推动校企合作,并与多所国内高校保持友好关系。近期美光与上海交通大学微电子学院携手,在校企共建课程《集成电路设计前沿技术》中开设“美光课堂”。连续五年走进交大课堂,美光团队成员感到既亲切又熟悉,本次上海研发中心工程师团队为学生
美光科技
2024-06-25
601浏览
上海交通大学+新思科技|校企合作新篇章,携手共创未来教育新纪元
5月29日,由新思科技支持的上海交通大学微纳电子学院校企共建本科生课程“微纳电子科技前沿讲座”系列课程圆满结束。新思科技致力于创新改变世界,在芯片到软件的众多领域,新思科技始终引领技术趋势,与全球科技公司紧密合作,共同开发人们所依赖的电子产品和软件应用。上海交通大学微纳电子学院一直致力于与产业合作,引入业界前沿技术和师资,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。此次新思科技与上海交通大学微纳电子学
新思科技
2024-06-17
606浏览
上海交通大学李林森团队&德克萨斯大学奥斯汀分校刘宜晋团队EES发文:多尺度多模态相关成像揭示快速充电电池中的顺序性和不均匀性退化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景快速充电的锂离子电池为解决电动汽车(EV)的续航里程焦虑提供了一种前景广阔的解决方案,但它们在使用寿命和安全性面临挑战。对此,一个被广泛讨论的问题是抑制石墨负极侧的析锂,因为锂离子嵌入石墨颗粒和在石墨颗粒内运输的动力学不够快,会导致析锂,从而引起快充性能恶化。这一问题可通过电解质工程、电极结构设计和充电策略优化来缓解。然而当将电池作为一个反应系统,从颗
锂电联盟会长
2024-06-05
967浏览
【华为和上海交通大学】OccGen:用于自动驾驶的生成多模态三维占用预测
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯论文链接:https://arxiv.org/pdf/2404.15014项目主页:https://occgen-ad.github.io/摘要本文介绍了OccGen:用于自动驾驶的生成多模态三维占用预测。3D语义占用预测的现有解决方案通常将任务作为one-shot三维体素分割感知问题。这些判别方法着重于一
智能汽车电子与软件
2024-05-02
1008浏览
上海交通大学集成电路学院揭牌成立
3月31日,上海交通大学集成电路学院揭牌成立,上海市闵行区人民政府与上海交通大学签署《上海交通大学和闵行区人民政府共建集成电路学院与集成电路产教融合创新平台的战略框架合作协议》。根据协议,闵行区人民政府将与上海交通大学将共同以加快推进区域集成电路学科建设、技术研发和成果转化,赋能产业经济高质量发展为目标,在区校资源整合共享、集成电路产业创新发展和人才交流互动等方面展开合作,打造集成电路产业新高地。
MEMS
2024-04-02
664浏览
上海交通大学集成电路学院揭牌成立
来源:澎湃新闻 3月31日,上海交通大学集成电路学院揭牌成立,上海市闵行区人民政府与上海交通大学签署《上海交通大学和闵行区人民政府共建集成电路学院与集成电路产教融合创新平台的战略框架合作协议》。 根据协议,闵行区人民政府将与上海交通大学将共同以加快推进区域集成电路学科建设、技术研发和成果转化,赋能产业经济高质量发展为目标,在区校资源整合共享、集成电路产
CINNOResearch
2024-04-01
677浏览
AdvanceScience:上海交通大学陈倩栎团队:固态离子学中的熵与Meyer-Neldel规则诠释
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!▲ 第一作者:杜朋通讯作者:陈倩栎通讯单位:上海交通大学论文DOI:10.1002/advs.202305065 研究背景固态离子导体具有高离子电导率,是固态电池、固体氧化物燃料电池、电解池电化学能量转换器件的关键材料。上述器件的商业化应用将大力推动绿色能源发展,助力实现碳达峰、碳中和。深入理解材料的离子输运机制,将为研究人员开辟设计固态离子导体材料的新思路
锂电联盟会长
2023-11-11
1741浏览
电子科技大学/上海交通大学:柔性电子器件的高精度动态测量技术
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑近日,电子科技大学王曾晖、夏娟、徐博和上海交通大学杨睿(均为共同通讯作者)等合作报道了一种针对柔性器件动态测试的新型实验装置,首次揭示了引线在动态弯折实验中对柔性器件电学特性测量带来的不可忽略的影响,并提出了一种新的实验装置,能够在动态弯折实验中有效地、稳定地排除此类干扰,从而大幅提高了测量的准确度。论文以“Identifying, quan
果壳硬科技
2023-10-20
1284浏览
上海交通大学努丽燕娜教授:用于可充镁电池的高效Hauser碱基电解液
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!引言金属镁具有丰富的资源、高理论比容量(3833 mAh cm−3、2205 mAh g−1)和高安全性等显著优势。因此可充镁电池被视为后锂电时代强有力的候选并有望成为新一代储能系统。然而,可充电镁电池(RMBs)的发展还处于起步阶段并伴随着许多问题有待解决,其中最为关键的是缺乏高效且低成本的电解液。尽管以硼(铝)系镁盐为主的电解液表现出了优越的电化学性能,但
锂电联盟会长
2022-09-19
1830浏览
速看,国网省公司董事长人事变动!毕业于西安交通大学、清华大学和上海交通大学!
近期,国家电网公司刊发——“贯彻落实国家电网公司年中工作会议精神,他们这样说”。国家电网公司所属相关单位主要负责同志纷纷表态。 其中,原国网福建电力有限公司董事长、党委书记谭永香,以中国电财董事长、党委书记身份;原国网上海电力公司总经理、党委副书记阮前途,以国网福建电力有限公司董事长、党委书记身份;分别首次对贯彻落实国家电网公司2022年年中工作会议精神进行表态。 由
电气小青年
2022-07-31
4412浏览
上海交通大学在单分子超快原子分辨成像上取得新进展
FUTURE | 远见 闵青云 选编近期,上海交通大学张杰院士和向导教授领导的课题组利用在基金委国家重大科研仪器研制项目资助下研发的兆伏特超快电子衍射装置,结合多束超快激光相干地操控分子,证明了一种可在不结晶的条件下实现单分子结构解析的方法,并获得0.7埃的分辨率;该工作以「Ultrafast isolated molecule imaging without crystallization」为题
MEMS
2022-04-12
1069浏览
【树“芯”计划】上海交通大学微电子学院
上海交通大学微电子学院国家集成电路人才培养基地(2003年10月)国家示范性微电子学院(2015年7月)院长:毛志刚 教授 2021年10月26日上海交通大学成为教育部正式公布的全国首批集成电路科学与工程一级学科学位授权点之一,二级学科方向尚未公布。 上海交通大学微电子学院的历史可追溯到1983年成立的大规模集成电路研究所和1985年成立的信息存储研究中心,是国家首批九大集成电路人才培养基地之一,
芯思想
2022-01-27
1659浏览
上海交通大学研发无电池植入式电子心脏起搏器
来源:DeepTech忘掉智能眼镜或是AI手表吧,因为或许终端的智能设备并非是穿戴身上,而是植入人体内部。现今社会,已有越来越多的人体植入式智能设备应用于改善人们生活,甚至挽救生命之中。心脏起搏器(英语:Pacemaker、Artificial pacemaker),又称心脏节律器,心脏起搏器是一种医疗器材,使用电击来对心脏肌肉做持续性的规律刺激,以维持心脏的持续跳动。近半个世纪以来,心脏起搏器取
MEMS
2021-08-18
1944浏览
上海交通大学AuTop战队视觉组算法分享
简 介: 参加了第十六届智能车竞赛室内视觉AI组别同学留下的对于智能车竞赛参赛感悟与建议。并对于自己参赛过程中学习研究的算法进行开源并给出了详细的介绍。关键词: 智能车竞赛,SJTU-AuTop,视觉AI组 我是今年参加上海交通大学智能视觉组的同学,蛮意外的,我们队伍(AuTop)以未完赛的姿态退出了赛场。我们两个人已然大三了,也应该是参加的最后一届智能车赛了,这样的成绩只能说是很遗憾了。 这
TsinghuaJoking
2021-07-24
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