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。

锗超导体可以帮助构建可靠的量子计算机

Germanium superconductor could help build reliable quantum computers

一种新型的锗超导体可以将经典芯片和量子芯片内置到一个设备中,从而创建更好、更可靠的量子计算机。

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。

物理学的圣杯:科学家发现室温超导体的新途径

The Holy Grail of Physics: Scientists Discover New Path to Room-Temperature Superconductors

宾夕法尼亚州立大学的科学家们推出了一种新的理论驱动方法来预测超导体,为实现完美导电的材料提供了可能的途径。电力通过电线传输能量,但部分能量总是会在传输过程中损失掉。然而,这种能量损失不一定会发生。宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现 [...]

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。

科学家为下一代可穿戴电子产品创造自愈柔性聚合物

Scientists create self-healing, flexible polymer for next-generation wearable electronics

想象一下一种灵活的电子设备,它可以弯曲、拉伸,甚至在损坏时可以自我修复。日本科学家现在已经朝着这一愿景迈出了重要一步。 RIKEN 可持续资源科学中心的一个团队开发了一种新型自修复聚合物,可以充当柔性电导体,非常适合可穿戴电子产品,并且[…]科学家为下一代可穿戴电子产品创建自修复柔性聚合物的文章首次出现在 Knowridge Science Report 上。

“真的很奇怪”——物理学家发现了一种打破所有规则的量子材料

“Really Bizarre” – Physicists Uncover a Quantum Material That Breaks All the Rules

密歇根大学领导的团队发现了绝缘体内部的量子振荡,颠覆了对材料行为的传统理解,并暗示了导体和绝缘体之间神秘的“新二元性”。作为一名研究材料特性的科学家,陆力了解人们渴望听到他的研究如何带来新的 [...]

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。