半导体关键词检索结果

台湾半导体出口武器化

Taiwan’s Weaponization of Semiconductor Exports

与南非事件,是台湾首次主动单方面利用芯片供应链地位进行经济胁迫。

当半导体变成超导体时会发生什么?

What Happens When a Semiconductor Becomes a Superconductor?

研究人员通过精确的原子工程将常见的半导体锗变成了超导体。这一进步可以通过消除能量损失来彻底改变未来的电子学和量子电路。多年来,研究人员一直致力于设计能够充当超导体的半导体材料,从而显着提高计算机芯片等技术的性能和效率 [...]

当半导体变成超导体时会发生什么?

What Happens When a Semiconductor Becomes a Superconductor?

研究人员通过精确的原子工程将常见的半导体锗变成了超导体。这一进步可以通过消除能量损失来彻底改变未来的电子学和量子电路。多年来,研究人员一直致力于设计能够充当超导体的半导体材料,从而显着提高计算机芯片等技术的性能和效率 [...]

芯片的“软性一面”:NIST 推进半导体封装聚合物科学

The “Soft Side” of Chips: NIST Advances Polymer Science for Semiconductor Packaging

在推动了五个十年的创新之后,摩尔定律已经开始动摇。以下是美国国家标准与技术研究院 (NIST) 如何帮助该行业向前发展。随着晶体管尺寸达到其物理极限,各行业现在

NIST 向推动人工智能、半导体、增材制造等发展的小型企业提供超过 180 万美元的奖励

NIST Awards Over $1.8 Million to Small Businesses Advancing AI, Semiconductors, Additive Manufacturing and More

获奖项目是在征集满足 NIST 研究领域相关技术需求的创新提案后经过竞争选出的。

美国政策转变使韩国半导体在华业务复杂化

US Policy Shift Complicates South Korean Semiconductor Operations in China

三星和 SK 海力士 VEU 地位的撤销威胁到它们在中国工厂的长期生存能力。

压力将埃格斯特罗姆薄的半导体铋转变为金属,扩大了可重构电子产品的选择

Pressure turns Ångström-thin semiconducting bismuth into a metal, expanding options for reconfigurable electronics

二维 (2D) 材料是由 2004 年诺贝尔奖获得者石墨烯的分离引发的,它表明只需通过调整此类 2D 材料的厚度、应变或堆叠顺序即可调整电学、光学和机械行为,从而彻底改变了现代材料科学。从晶体管和柔性显示器到神经形态芯片,电子产品的未来预计将受到 2D 材料的大力推动。

中国对荷兰安世半导体扣押进行报复

China Retaliates Over Dutch Nexperia Seizure

荷兰政府认为,通过收购一家私营半导体公司 Nexperia 可以防止中国窃取“关键技术知识”。阿姆斯特丹上诉法院任命了新的领导层,并赋予他们推翻董事会做出的任何决定的唯一权力。荷兰热衷于阻止中国将芯片出口回[...]

俄罗斯宇航员在国际空间站外进行太空行走时安装半导体实验并抛弃旧的高清电视摄像机

Russian cosmonauts install semiconductor experiment, jettison old HDTV camera during spacewalk outside ISS

俄罗斯宇航员谢尔盖·雷日科夫 (Sergey Ryzhikov) 和阿列克谢·祖布里茨基 (Alexey Zubritsky) 周二(10 月 16 日)在国际空间站外工作,进行太空行走以安装、回收和丢弃设备。

量子点器件控制自动化的进展

Advances in Automation of Quantum Dot Devices Control

本次研讨会与加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 联合主办,将聚集来自工业界、学术界和政府对半导体量子计算技术研发感兴趣的利益相关者。主题至

科学家揭示超导锗可以彻底改变计算

Scientists reveal superconducting germanium that could revolutionize computing

科学家们创造了一种新型的锗——一种已经成为计算机芯片和光纤的核心材料——可以零电阻导电。这一发现可能为新一代超高效、高速电子和量子设备铺平道路。几十年来,研究人员一直梦想着制造兼具超导体的半导体。硅等半导体 […]科学家揭示超导锗可以彻底改变计算技术的文章首先出现在 Knowridge 科学报告上。

采用工业兼容方法制造的超导锗

Superconducting germanium made with industry-compatible methods

科学家成功地使电子设备中常用的半导体元件实现超导,为下一代量子电路铺平了道路。昆士兰大学和纽约大学的一个研究小组证明,锗可以无电阻导电。这一发现让物理学家困惑了 60 多年,它统一了经典电子学和量子技术的构建模块。

PEZA 有望实现 2025 年投资承诺目标

PEZA on track to hit 2025 investment pledges goal

菲律宾经济区管理局 (PEZA) 表示,有望实现今年 2500 亿比索的投资承诺目标。 “我们充满希望,因为我们的目标是 2500 亿比索,但雄心勃勃的目标是 3000 亿比索,”PEZA 总干事特雷索·潘加 (Tereso O. Panga) 周二在菲律宾半导体和电子会展间隙告诉记者。 “与[...]

特朗普制裁将导致汽车芯片严重短缺

Trump Sanctions About to Cause a Serious Auto Chip Shortage

为另一次半导体芯片短缺做好准备。

数学“罗塞塔石碑”翻译并预测分子系统的更大影响

A mathematical 'Rosetta Stone' translates and predicts the larger effects of molecular systems

宾夕法尼亚大学工程师开发了一种数学“罗塞塔石碑”,可以将原子和分子运动转化为对更大规模效应的预测,例如蛋白质展开、晶体形成和冰融化,而无需昂贵且耗时的模拟或实验。这可以让设计更智能的药物、半导体等变得更加容易。

破纪录的芯片通过向上生长绕过摩尔定律

Record-breaking chip sidesteps Moore’s law by growing upwards

一种新的芯片设计包括 41 个垂直的半导体和绝缘体材料层,这使其突破了小型化的限制

中国贸易统计(2015年9月)——出口和进口均在加速。对美国出口继续下降

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く

・中国海关总署于2025年10月13日公布2025年9月贸易统计数据。货物出口(以美元计,图1)比去年同月增长8.3%(上月增长4.4%)。货物进口增长7.4%(环比增长1.3%)。与去年同月(+818亿美元)相比,贸易余额增至+904亿美元。从本公司计算的季节调整数据来看,出口环比增长1.1%,进口环比增长4.6%。 ・货物出口(以人民币计,图2)与去年同月相比增长8.4%(上月为4.8%)。货物进口增长7.5%(环比增长1.7%)。与去年同月(+5830亿元)相比,贸易差额增至+6455亿元。 (一)按国家/地区分出口情况(以美元计,与去年同月相比):对美国出口继上月之后继续负增长。对东盟

中美摩擦又开始变得不稳定——回顾历史和未来可能的情景

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ

■概要 2025年10月,美国总统特朗普建议对中国加征100%关税,平静下来的中美摩擦再次变得不稳定。这一切都始于中国加强对稀土和其他材料的出口管制,两国之间的冲突似乎在四月份的关税战后重新燃起。尽管第四次部长级会谈取得了一些进展,包括达成出售 TikTok 美国业务的协议,但冲突依然存在。中国在主张“通过对话解决”的同时,强调“我们将毫不犹豫地采取果断反制措施”,表明将维持4月中央政治局会议上宣布的“持续战争”政策。展望未来,我们假设局势因继续谈判、加征关税或因谈判进展达成协议而平静下来,重点将放在10月底APEC召开时双方谈判如何进展。与此同时,美国和中国的收紧监管很可能会间歇性地持续下去