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使本质上黑暗的物质变亮


新的研究论文题为“通过强光-物质耦合在腔中增强黑暗单层半导体”,来自奥尔登堡卡尔·冯·奥西茨基大学(德国)、冰岛大学、Würzburg大学(德国)、弗里德里希·席勒大学(德国)、亚利桑那州立大学(美国)和筑波国立材料科学研究所(日本)的研究人员。»阅读更多

防伪用彩色纳米胶体水凝胶油墨


摘要纳米胶体是一种很有前途的材料,在2D和3D打印中作为油墨应用。聚合物纳米颗粒(NPs)作为纳米胶体的潜在构建块具有许多优势,因为它能够控制纳米颗粒的尺寸、电荷、表面化学和功能;然而,它们作为油墨在印刷中的应用还有待探索。在这里,…»阅读更多

制造比特:10月11日


美国国家标准与技术研究所(NIST)开发了一种探针辅助掺杂技术(PAD),该技术可以帮助防止假冒芯片和电子设备进入市场。PAD包括使用原子力显微镜(AFM)在每个芯片上创建一个唯一的ID标签。基本上,AFM系统包含一个悬臂和一个锡…»阅读更多

生产时间:3月16日


多年来,俄罗斯一直是研发领域的活跃分子。在一个例子中,俄罗斯斯科尔科沃科学技术研究所(Skoltech)演示了某些模式如何导致神经网络在识别图像时出错。利用这项研究背后的理论,Skoltech可以为易受攻击的模式识别系统设计防御…»阅读更多

功率/性能数据:11月3日


来自ITMO大学的研究人员开发了一种超材料,可用于将表面变成无线充电区,适用于不同制造商、不同功率传输标准的多个设备。“有各种不同频率的无线电力传输标准,所以你不能只使用任何制造商的充电器,”Poli说。»阅读更多

功率/性能位:8月25日


莱斯大学、斯坦福大学、加州大学圣巴巴拉分校和德克萨斯农工大学的研究人员提出了两种互补的方法来优化以数据为中心的处理。第一种称为timed,是为“内存处理”(PIM)开发的体系结构。一个有前途的PIM平台是电阻性随机存取存储器(ReRAM)。Whil……»阅读更多

功率/性能位:8月18日


来自大邱庆北科学技术学院(DGIST)和弘益大学的研究人员提出了一种让柔性电极和薄膜晶体管寿命更长的简单方法:添加大量的小孔。柔性电子产品的一个主要问题是在反复弯曲后形成微观裂纹,这可能导致设备失去其导电性。»阅读更多

功率/性能位:3月3日


查尔姆斯理工大学的研究人员正致力于在互联网所需的电量变得难以管理之前降低光纤通信的能源消耗。为了提高整体效率,该团队解决了光纤电缆的几个方面。该团队发现的主要能量消耗之一是错误的…»阅读更多

制造比特:6月12日


一个小组已经开发出一种制造弹性钻石的方法,使微小的钻石针可以弯曲和拉伸。蔚山国立科学技术研究所(UNIST)、麻省理工学院(MIT)、香港城市大学和南洋理工大学开发了一种使弹性钻石成为可能的工艺。有一天弹性钻石可以…»阅读更多

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