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量子点:现状、机遇和挑战(三)

创业浪潮既然是功能材料,只是好看是不行的。美国年轻学子和中国的年轻学者有一点颇不一样。如果他们认为一项技术有用,博士毕业后(甚至不等到毕业)就去开公司创业。这就是名校毕业生,他们去创业、给别人提供就业机会。中国高等教育在这个方面值得反思,如何教育学生不成为社会就业负担,而是成为创业者?第一家有影响的量子点公司创立时间是1999年,其主业是量子点用于生物医学标记。但不幸的是,该公司最终结果是成为了烈士,挣扎几年后,被大公司收购,其收购价格比创业成本低。在美国社会里,创业不成功毫无耻辱可言,用人单位还可能认为其经验可贵。如果中国要实现产业升级,那么我认为应该允许创业公司成为烈士。当然,之所以称为烈士,是因为它们的牺牲为后来者成功提供了经验。目前,国际上号称以量子点为主业的公司颇为不少。它们中的一些,我认为不会成为烈士。从现在的情况看,影响比较大的都有来自大学的雄厚知识产权支持。比如,美国的QDVISION公司的技术基础来自麻省理工,......阅读全文

量子点:现状、机遇和挑战(三)

创业浪潮既然是功能材料,只是好看是不行的。美国年轻学子和中国的年轻学者有一点颇不一样。如果他们认为一项技术有用,博士毕业后(甚至不等到毕业)就去开公司创业。这就是名校毕业生,他们去创业、给别人提供就业机会。中国高等教育在这个方面值得反思,如何教育学生不成为社会就业负担,而是成为创业者?第一家有影响的

量子点材料:现状、机遇和挑战

  量子点属于一大类新材料——溶液纳米晶中的一种。溶液纳米晶具有晶体和溶液的双重性质,量子点是其中马上具有突破性工业应用的材料。  与其他纳米晶材料不同,量子点是以半导体晶体为基础的。尺寸在1~100纳米之间,每一个粒子都是单晶。量子点的名字,来源于半导体纳米晶的量子限域效应,或者量子尺寸效应。当半

量子点:现状、机遇和挑战(一)

化学系教授彭笑刚“以新型量子点为基础,通过与浙大材料系金一政副教授小组和纳晶科技公司合作,我们已经看到了第一个带有颠覆性意义的量子点应用。那就是性能优异的‘量子点LED’(QLED)。”深重的自然资源危机我认为,量子点是现代科学的重要前沿。为什么这么说?2002年,《美国科学院院刊》有一篇文章,做了

量子点:现状、机遇和挑战(二)

从发端到热潮量子点领域的发端,大约在70年代末。当时,西方国家的化学家受石油危机的影响,想寻找新一代能利用太阳能的光催化和光电转换系统。借鉴半导体太阳能电池的原理,化学家们开始尝试着在溶液中制备半导体小晶体,并研究它们的光电性质。有代表性的人物,包括美国的BARD和BRU、前苏联的Ekimov、德国

碳点和碳量子点的区别

一、含义不同:量子点一般是从铅、镉和硅的混合物中提取出来的,但这些量子点一般有毒,对环境也有很大的危害。所以科学家们寻求在一些良性的化合物中提取量子点。相对金属量子点而言,碳量子点无毒害作用,对环境的危害很小,制备成本低廉。它的研究代表了发光纳米粒子研究进入了一个新的阶段。二、用途不同:碳点(CDs

互联网+,环境传播面临哪些机遇和挑战?

  人民网舆情监测室秘书长祝华新:  随着温饱问题的解决,近些年来,发展过程中的环境保护和生态安全问题成为网上热议的焦点。从环境舆情处置的角度,我提两个建议。  一是确保反映各方利益的声音都能够得到表达。环境问题涉及政府、企业、专家、学者、媒体、公众、NGO,各方都有话要说,要综合考察各利益相关方的

网络安全面临怎样的机遇和挑战?

近年来,全球数据安全形势愈发严峻,层出不穷的网络攻击事件,严重影响着全球企业数字化转型的正常进行,也极大地刺激了数据安全市场的需求供给。根据IDC统计,2021年中国数据安全产品与服务的总市场规模(包含隐私计算与区块链技术中的数据安全部分)达到12.43亿美金,约合80.2亿元。而根据中国信息通信研

“人机共融”时代:机遇?挑战?

“下一代机器人将‘与人共融’,如果能抓住这个机遇,中国将在机器人创新舞台上扮演一个特殊的角色。失掉这个机会,也许会更加落后。”4月13日,在2018国家机器人发展论坛暨2018Robo Cup机器人世界杯中国赛开幕式上,中国工程院院士王天然说。王天然表示,现在是机器人发展的最好时期,但依然有很多不足

PVC管道:挑战与机遇并存

  PVC是目前国内用量最大的塑料管道原料,由于其成本低,且在排污、废水和通风处理方面具备优势,被广泛应用于给排水、通信、电力等领域。  在前不久召开的第十六届华南PVC制品俱乐部会议上,业内人士热议了PVC管道市场的现状与变化。利润空间正收窄  2018年,PVC价格重心同比2017年有所抬升。原

我国量子计算研究获进展 实现三量子点高效调控

  近期,中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室在半导体量子计算芯片研究方面取得新进展。实验室郭国平研究组创新性地引入第三个量子点作为控制参数,在保证新型杂化量子比特相干性的前提下,极大地增强了杂化量子比特的可控性。国际应用物理学顶级期刊《应用物理评论》日前发表了该成果。