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西安交大
双重提升,西安交大团队在线偏振LED领域取得新进展
氮化物基发光二极管(LED)可广泛应用于照明、显示及通信领域。其中,光源的线偏振特性作为一项关键的功能扩展,为显示背光、3D成像、信息加密和生物医学诊断等领域开辟了全新的应用路径。然而,现有的在c平面蓝宝石衬底上外延生长的LED普遍被视为非偏振光源,偏振消光比(ER)极低,难以满足应用需求。研究发现,通过在LED表面集成线偏振光学结构可以提高ER,这些结构作为模式选择层提取横向磁(TM)模式,实现
SemiDisplayView
2024-12-27
12浏览
西安交大团队在线偏振MicroLED领域取得新进展
知识酷Pro 👆学显示行业知识找小酷!第1805篇推文氮化物基发光二极管(LED)可广泛应用于照明、显示及通信领域。其中,光源的线偏振特性作为一项关键的功能扩展,为显示背光、3D成像、信息加密和生物医学诊断等领域开辟了全新的应用路径。然而,现有的在c平面蓝宝石衬底上外延生长的LED普遍被视为非偏振光源,偏振消光比(ER)极低,难以满足应用需求。研究发现,通过在LED表面集成线偏振光学结构可以提高E
BOE知识酷
2024-12-26
251浏览
优艾智合与西安交大成立具身智能机器人研究院
会议预告“知雄守雌,返本复初”,12月11日-13日,”2024年(第七届)移动机器人产业发展年会暨第二届移动机器人采购经理峰会”将在江苏苏州举行,敬请关注!整合科研及产业资源优势,共同推动具身智能机器人技术的研发和应用。文|优艾智合11月20日,优艾智合机器人科技有限公司(以下简称“优艾智合”)与西安交通大学(以下简称“西安交大”)宣布成立具身智能机器人研究院,并于中国西部科技创新港正式揭牌。西
移动机器人产业联盟
2024-11-20
369浏览
西安交大在人工智能设计MEMS陀螺仪领域取得重要进展
采用微机电系统(MEMS)技术设计的MEMS陀螺仪具有体积小、功耗低、成本低、易于与集成电路(IC)集成等优点,对微纳卫星、无人机群等先进装备的大批量部署具有重要意义。MEMS陀螺仪正在取代造价昂贵的传统陀螺仪,目前,中低性能的陀螺仪已几乎完全被MEMS陀螺仪取代,正在向高性能领域发展。MEMS碟形谐振陀螺仪(DRG)凭借其抗震性、低温漂、高灵敏度等显著优势,是高性能谐振式MEMS陀螺仪的重要类型
MEMS
2024-11-06
1655浏览
西安交大在构筑高性能气体传感器领域取得新进展
传感器技术被称为现代信息技术三大支柱之一,气体传感器作为其中重要一环,在工业气体泄露检测、新型医疗诊断、智能家居、现代农业和爆炸物检测等领域有着广阔的应用前景。设计和创制兼具高灵敏度、高选择性和高稳定性的气敏材料是制备高性能气体传感器的关键。导电金属有机框架(c-MOFs)作为一类新型的导电晶体多孔材料,具有高比表面积、可调的拓扑结构、孔径大小、形状、主客体相互作用、可调带隙和电荷传输等特性,使其
MEMS
2024-10-29
363浏览
西安交大&中科院AM:利用高熵策略提升钠离子电池层状正极动力学并抑制电压滞后
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】钠离子电池作为一种新型电化学储能技术,由于钠资源储量丰富、成本低廉等优势受到越来越多的关注。O3型层状正极材料因其合成工艺简单、理论容量较高、初始钠含量充足而有着巨大的商业化前景。然而,其在电化学过程中,复杂的相变伴随着缓慢的Na+扩散动力学依然制约了O3型正极的性能发挥,由此引发的电压滞后现象更是导致材料电压衰减和能量密度降低的重要原因。因此探索
锂电联盟会长
2024-04-09
2001浏览
西安交大实现2英寸异质外延金刚石衬底量产
由瑞士万通黄金赞助的第五届半导体湿电子化学品与电子气体论坛将于3月27-28日在无锡召开,详见后文近日,西安交大研究团队采用微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)技术,成功实现2英寸异质外延单晶金刚石自支撑衬底的批量化。该团队通过对成膜均匀性、温场及流场的有效调控,提高了异质外延单晶金刚石成品率。衬底表面具有台阶流(step-flow)生长模式,可降低衬底的缺陷密度,提高晶体质量。XRD(004)
半导体前沿
2024-01-19
901浏览
西安交大送大一新生这本书,你读过吗?开学季盘点那些有趣有料的科普好书
导读:3年前,高考取得670分好成绩的刘同学,如愿收到了西安交通大学发出了录取通知书!同时,她还收到了一份特殊的礼物,由数学家、中国科学院院士、西安交大徐宗本教授亲笔签名赠言的书籍《天才引导的历程:数学中的伟大定理》。徐宗本院士在扉页写道,“愿这本书能引导你成才,盼你从这些伟大定理中体味什么是伟大,并力求自己成为伟大。”对于大一新生来说,大学四年是在一个专业领域从入门到精通的过程。站在一个全新世界
IT阅读排行榜
2023-09-01
1137浏览
西安交大提出“激光切水”的新策略,可用于微流控芯片加工
水是人们赖以生存的自然资源,应用于众多领域。近些年,微量水的图案化和流动控制在材料科学、化学、生物医学等领域引起广泛关注。目前,控制微量水形貌和流动的主要手段是预先加工固体通道,但由于水的无序性和流动性,精准加工水仍存在挑战。针对以上问题,西安交通大学生命科学与技术学院仿生工程与生物力学研究所(BEBC)采用激光加工技术,并通过调节水的流动性和表面张力特性实现了“激光切水”的想法。首先,用疏水性的
MEMS
2023-07-11
1304浏览
西安交大梅雪松、徐俊课题组eTransportaion综述:锂电池液冷系统性能评价与对比
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂离子电池较高的温度敏感性对其输出特性以及寿命衰退有很大的影响。过高的温度会加速电池老化并诱发热失控,从而导致安全事故;而较低的温度则会降低电池容量,易引发析锂现象。基于液冷的电池热管理系统由于其高传热效率和良好的热稳定性而受到广泛的分析和评述。由于热管理系统设计应考虑多维特性,因此对各种类型的液冷系统制定统一的多样化的评估标准至关重要。此外,多目
锂电联盟会长
2023-04-25
2432浏览
西安交大提出“仿生门控”柔性传感新模式
柔性传感器具有柔性轻薄、易于集成、便于穿戴等技术优势,可适形贴附在人体、机器人或者装备表面进行状态参数感知,广泛应用于智能穿戴、医疗康复、人机交互等领域,是我国重点发展的战略性新兴产业。国内外学者围绕柔性传感开展了大量的研究工作,目前开发的柔性传感器大多基于压电式、电阻式、电容式等传感原理,探索新的传感模式对于推动柔性传感器的创新设计和技术革新至关重要。2021年诺贝尔生理学或医学奖授予Ardem
MEMS
2022-12-16
833浏览
西安交大创业团队在单晶金刚石衬底技术产业化上取得重大进展
近日,由西安交通大学王宏兴教授团队领衔的“德盟特半导体”创业团队在单晶金刚石衬底技术产业化上取得了重大进展和突破。作为秦创原总窗口入驻企业,其在研的技术产品主要面向第四代半导体材料、器件及5G通讯等行业,对于提升我国半导体材料器件行业水平,促进新一代半导体技术代差更迭具有重要意义。在半导体制备原理中,衬底是由半导体单晶材料制造而成的晶圆片,不同衬底材料可以生产包括单晶金刚石等在内的半导体芯片。而单
DT半导体材料
2022-10-25
1384浏览
中国移动与西安交大签署战略合作框架协议共建数字政府联合研究院
9月16日,中国移动与西安交大在西安签署战略合作框架协议,并揭牌成立西安交通大学-中国移动通信集团有限公司数字政府联合研究院(以下简称联合研究院)。中国移动党组书记、董事长杨杰,党组成员、副总经理高同庆;西安交大党委书记卢建军,党委副书记、校长王树国,中国科学院院士管晓宏,党委常委、常务副校长郑庆华,党委常委、校长助理洪军等出席签约仪式。根据协议,双方将本着“平等互利、优势互补、资源共享、协同创新
悲了伤的白犀牛
2022-09-20
1088浏览
【西安交大沈超分享】用全局视角开展网络欺诈风险识别与防御
IEEE x ATECIEEE x ATEC科技思享会是由专业技术学会IEEE与前沿科技探索社区ATEC联合主办的技术沙龙。邀请行业专家学者分享前沿探索和技术实践,助力数字化发展。在社会数字化进程中,随着网络化、智能化服务的不断深入,伴随服务衍生出的各类风险不容忽视。本期分享会的主题是《网络欺诈的风险与对抗》。五位嘉宾将从不同的技术领域和观察视角,围绕网络欺诈场景下的风险及对抗技术展开分享。以下是
IEEE电气电子工程师学会
2022-06-29
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西安交大Nature大子刊:在氧化物薄膜外延领域取得重要进展
任巍教授和牛刚教授课题组近年来在“后摩尔”时代绿色环保的无铅介电、压(铁)电功能薄膜与集成器件方面取得了系列成果,研究论文已经发表于ACS Nano、IEEE Electron. Dev. Lett.、ACS Appl. Mater. Interfaces、Sensor Actuat. B 和 J. Mater. Chem. C等期刊上。信息社会的发展需要物联网和大数据等新兴技术,因此以钛酸钡(B
DT半导体材料
2022-06-20
1258浏览
西安交大在超分辨荧光显微成像领域取得重要进展
超分辨荧光显微成像技术打破了光学衍射极限的桎梏,使人类得以用无损的方式窥探纳米尺度的微观生物世界,为人类探索生命的奥秘提供了前所未有的手段。其中,超分辨结构光照明显微镜(super-resolution structured illumination microscopy, SR-SIM)具有更快的成像速度、更低的光毒性以及更弱的光漂白,在活体细胞的长时间动态观测中备受青睐。然而,在进行活细胞成像
MEMS
2022-05-04
968浏览
新松、昆船、机科、旷视、西安交大、法睿兰达—AGV企业如何在“内卷”中走向“新生”
找准定位、保持理性,练好内功!文|乐逍遥12月16日,由中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟主办,新战略移动机器人产业研究所承办,中国机械科学研究总院集团有限公司、机科发展科技股份有限公司、中关村机器人产业创新中心支持的“2021中国移动机器人(AGV/AMR)行业发展年会”在京召开!会议圆桌讨论环节,来自企业及高校的代表就当前移动机器人行业发展面临的各种问题进行了深入的交流。主持人: CMR
移动机器人产业联盟
2021-12-27
1762浏览
西安交大杨建国教授新作→【杨老师模拟课】第三课上线!
写在前面在模拟电路的学习过程中,你可能或多或少听过《你好,放大器》《新概念模拟电路》的名头,或者通过它们学习过模电的相关知识。该系列丛书由西安交通大学电气工程学院杨建国教授编写,一经推出便好评如潮,得到了模电人的一致喜爱。这不,他的新秘籍又来~(目前已经进行到第三课咯)杨建国教授个人介绍西安交通大学电气工程学院教授、博士生导师、工学博士。长期从事模拟电子技术教学和研究工作。最近,杨建国教授带着全新
亚德诺半导体
2021-12-23
1582浏览
西安交大研发“智能纹身”:水凝胶微针贴片,无创监控人体健康
来源:科技日报纹身,是人类文化中伴随着疼痛的一种独特美。而无痛感、不流血的“智能纹身”或可成为人体健康的“小卫士”。西安交大宣传部供图近日,由西安交通大学生命学院仿生工程与生物力学研究所研究人员开发的一种由水凝胶微针贴片制备的“智能纹身”,模仿纹身的原理,或可成为未来健康检测的“晴雨表”。“智能纹身”智能在哪?不同颜色代表不同的健康指标多年来,血液检测是临床生化分析的金标准,具有准确性高等优点,但
MEMS
2021-12-01
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西安交大杨教授全新课程上线,预约听课进阶模电!
模拟电子技术在学习模拟电路的过程中,您可能或多或少听过《你好,放大器》《新概念模拟电路》的名头,或者通过它们学习过模电的相关知识。该系列丛书由西安交通大学电气工程学院杨建国教授编写,一经推出便好评如潮,得到了模电人的一致喜爱。(Tips.《新概念模拟电路》电子版可在ADI智库免费下载,文末扫描对应二维码即可获取)杨教授个人介绍西安交通大学电气工程学院教授、博士生导师、工学博士。长期从事模拟电子技术
亚德诺半导体
2021-11-26
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西安交大刘进军_以安全性和可靠性研究推进电力电子技术的可持续发展与应用
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 785975151(点击图片放大阅读,体验更好哟)限于篇幅,已做删减,另文章首尾冠名广告正式招商,功率器件,SiC,GaN,数字电源,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。重点如何下载《
电力电子技术与新能源
2021-11-08
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西安交大在柔性器件力学结构设计与智能柔性传感领域取得突破
近年来,随着重大疾病的流行与大众健康观念的提升,可穿戴健康监测逐渐兴起。人体皮肤应变是可穿戴健康监测的一项重要指标,可全方位反映人体健康信息。但由于人体不同部位的皮肤变形幅度差异较大(两个数量级),开发具有宽检测范围的广域应变传感器就变得尤为重要。西安交通大学仿生工程与生物力学研究所(BEBC)的研究人员围绕柔性器件力学结构设计的思路,受到蛇体表交错重叠、可发生滑动以顺应变形的鳞片启发,开发了可延
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2021-07-28
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