各位老师:
您好,附件是半导体所2016年拟推荐国家自然科学奖公示材料,公示期:2016年1月5日-2016年1月14日。如对公示内容有异议,请以书面形式于2016年1月14日前向成果管理与转化处反映。
联系人:张利锋
电话:010-82304204
邮箱:lfzhang@semi.ac.cn
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
2016年拟推荐国家自然科学奖项目材料公示
本站小编 Free考研考试/2022-01-01
相关话题/电话 联系人 管理 材料 推荐
半导体所隧穿晶体管理论研究取得重要进展
中国科学院半导体研究所的李树深院士和骆军委研究员课题组最近在隧穿场效应晶体管机理的研究中取得了重要进展。该课题组的姜向伟博士和美国劳伦斯伯克利国家实验室的汪林望教授合作,基于密度泛函量子输运方法理论预测了二维过渡金属硫化物隧穿场效应晶体管的器件性能,提出使用深能级缺陷进行调制的共振齐纳隧穿晶体管,研 ...中科院半导体研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-012016年拟推荐国家技术发明奖项目材料公示
各位老师:您好,附件是半导体所2016年拟推荐国家技术发明奖公示材料,公示期:2016年1月4日-2016年1月13日。如对公示内容有异议,请以书面形式于2016年1月13日前向成果管理与转化处反映。联系人:张利锋电话:010-82304204邮箱:lfzhang@semi.ac.cn ...中科院半导体研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01“一箭双雕”策略构筑富氢二维钙钛矿中子闪烁体成像材料——理化所快中子探测及成像研究取得新进展
近日,中科院理化所在快中子探测及成像研究方面取得新进展,有关研究结果发表在化学领域知名期刊Journal of the American Chemical Society。 快中子射线对大多数物质都具有很强的穿透能力,故快中子成像技术是大尺寸部件射线无损检测领域内极具潜力的技术手段,在航空航天、核 ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01理化所“水滑石基高效人工光合成材料体系创制”项目获中国感光学会科学技术奖特等奖
10月11日,中国感光学会发布了2021年度中国感光学会科学技术奖评选结果。理化所“水滑石基高效人工光合成材料体系创制”项目荣获中国感光学会科学技术奖特等奖。项目主要完成人为张铁锐、赵运宣、赵宇飞、李振华、施润、吴骊珠。 “水滑石基高效人工光合成材料体系创制”项目是基于层状双金属氢氧化物(LDH, ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01理化所高性能水溶性双光子光功能材料及仿生水凝胶微纳3D打印新进展
微纳 3D 打印技术能够实现具有纳米精度的 3D 微纳结构的加工,在众多领域具有广泛的应用前景。飞秒激光双光子微纳加工技术是一种基于非线性光学效应的微纳 3D 打印技术,可以突破光学衍射极限限制,实现 3D 复杂微纳结构与器件的可控制备。以水为介质的水相环境飞秒激光双光子微纳 3D 打印由于具有绿色 ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01理化所浮力材料应用基础研究成果被Advances in Engineering(AIE)遴选为关键科学文章
固体浮力材料是深海装备的关键材料,用于往返式深潜器的无动力上浮和海底生产系统的浮力补偿与保温。在高压水环境下服役和在湿热环境下存储的耐久性是制约浮力材料应用效果的重要因素。国内外已发生多起浮力材料吸水、开裂等情况,导致深海装备的服役安全风险增大,甚至丢失。大深度固体浮力材料多由聚合物基体和中空玻璃微 ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01理化所论文获2020年度《激光与光电子学进展》“主编推荐奖”
6月4日,在第十六届全国激光技术与光电子学学术会议(LTO 2021)开幕式上,大会执行主席、北京工业大学王璞教授宣布中国激光杂志社2020年度《中国激光》《光学学报》《激光与光电子学进展》主编推荐奖获奖名单。中科院理化所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室郑美玲研究员团队发表的《飞秒激光快速制 ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01理化所在宽波段二维非线性光学材料与器件方面取得系列进展
三阶非线性光学材料在光电器件、激光防护和调制整形、全光开关和全光网络、光通讯和光存储乃至未来光子计算机等诸多领域具有非常重要的科学意义和应用价值。传统的无机和有机非线性光学材料存在主要集中于可见光波段、损伤阈值低等性能缺陷,并且难于进行器件化实用,限制了非线性光学和激光技术的发展。自石墨烯发现以来, ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01病毒也能抗菌——理化所在抗革兰氏阴性菌新材料中取得进展
细菌感染是危害人类健康的主要原因之一。革兰氏阴性菌由于具有不可渗透的外膜,它所导致的细菌感染更难被治愈,相关药物也更加匮乏。抗菌性多肽以物理作用破坏菌膜,不易产生耐药性,被称为下一代抗生素,对革兰氏阴性菌表现出优异的抗菌性能。然而,由于其最小抑菌浓度始终不能与现有抗生素相媲美,限制了抗菌性多肽的临床 ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01纳米金刚石可抑制肿瘤转移——理化所在新型碳基纳米材料的生物应用中取得新进展
癌症的治疗是目前医学领域的一大难题,而癌细胞的扩散是癌症病人最常见的死因。但由于癌细胞迁移机制非常复杂,人们至今对其了解甚少。纳米金刚石由于其良好的生物相容性和易于被功能化修饰的特性,使其作为药物载体材料在生物医学领域具有广泛的应用。 中科院理化所光电功能界面材料实验室自2010年以来开始研究基于 ...中科院理化技术研究所 本站小编 Free考研考试 2022-01-01