微电子所成功研制国内首款异质结背接触太阳能电池

近日,中国科学院微电子研究所贾锐研究员带领的高效太阳能电池研究团队成功研制出国内首款异质结背接触原型太阳能电池(2cm×2cm)。 异质结背接触(HIT-IBC)电池作为高端高效太阳能电池的一种,是国际上的研究热点,也是未来太阳能电池产业化的重要组成部分。目前国际上相关研究及产业化工作进展迅速,除欧洲外,韩国、日本等已于近两年启动了该款电池的研究计划,在大投入和产业界的助推下,进展十分迅速。 微电子所高效太阳能电池研究团队利用先进的半导体工艺制造设备以及自身设备研制开发能力,在高效插指背结背接触电池(Intergitated Back Contact Solar Cells, IBC)研究领域进行了深入的科研探索,有着深厚的积累。该团队运用自行研制的浆料形成均匀发射极,成功研制出高效IBC电池,在此基础上适时地推出了异质结背接触电池研究计划。该类电池充分结合了异质结电池高开路电压和背接触电池高短路电流,实......阅读全文

干细胞再生医学“耐心等待”产业化

  伤口70年不能愈合是种怎样痛苦的体验?  创面数十年难以愈合、长年被严重的溃疡和感染所困扰、丧失最基本的行动能力,这是许多糖尿病足患者的切肤之痛。在中国工程院院士、解放军总医院生命科学院院长付小兵收治的病例中,有一位来自浙江的患者,其因糖尿病足形成的创口已长达70年之久。病人最后的日子里,唯一的

细胞治疗技术推动产业化加速

细胞治疗技术推动产业化加速        近年来,随着免疫学、干细胞生物学、组织工程学等相关研究的快速发展,细胞治疗已经成为开发治疗多种疑难疾病的新疗法的重要手段。尤其干细胞治疗克服了临床常规治疗的局限性,为人类疾病的治疗打开了全新的思路。   在全球范围内,包括干细胞技术在内的细胞治疗技术是21

人形机器人加速走向产业化

  技术难度高但前景广阔——大量的关注度和资源正涌入人形机器人领域。近日,被称为“人形机器人第一股”的优必选通过港交所上市聆讯,即将踏入资本市场。有业内人士判断,随着产业化、商业化应用加速,人形机器人产业发展正处于天时、地利、人和的爆发拐点。  有望成为未来产业的新赛道  人形机器人是业界公认技术难

纤维素锂电隔膜产业化上路

  “动力锂离子电池的发展将带动纤维素隔膜产业的兴起,我们研发的具有自主知识产权的高安全性阻燃生物质动力锂电池隔膜已经完成中试,目前正在青岛建立工厂,准备进行规模化生产和市场推广。”12月4日,中科院青岛生物能源与过程研究所仿生能源与储能系统团队负责人崔光磊教授接受采访时表示。   崔光磊教授表示

生物防治技术亟待实现产业化

  2017年中央一号文件提出,要推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力。绿色是农业的本色,绿色发展是农业供给侧结构性改革的基本要求。农业部提出到2020年,力争实现农药使用量零增长的目标。我国主要农作物多种病虫害的抗药性水平显著提高,一些害虫的抗药性水平增加了几十倍到上百倍,个别种类达到千倍以上

深入推进生物材料的产业化发展

  在第九次世界生物材料大会期间,大会主席、中国生物材料委员会主席、中国生物材料学会理事长、四川大学张兴栋院士接受了中央电视台记者专访,畅谈了中国生物材料行业现状,展望了未来广阔发展前景。   谈生物材料行业在世界   张兴栋院士指出,生物材料是一门新兴的多学科交叉融合的前沿科学。“自90年代后

我国光伏产业关键设备国产化取得重大突破

  日前,中国电子科技集团公司(简称“中国电科”)48所承担的电子信息产业发展基金《多晶硅铸锭炉开发及产业化》项目及《大口径闭管高温扩散/氧化设备》项目顺利通过验收,实现我国太阳能光伏产业关键设备国产化的重大突破。  多晶硅铸锭炉是光伏产业链前端的关键设备。《多晶硅铸锭炉开发及产

韩开发出石墨烯合成新方法-可与微电子兼容

  最近,韩国研究人员开发出一种与微电子兼容的方法来生长石墨烯,在硅基底上成功合成了晶片级(直径4英寸)的高质量多层石墨烯。该方法基于一种离子注入技术,简单而且可升级。这一成果使石墨烯离商业应用更近一步。相关论文发表在本周的《应用物理快报》上。   晶片级的石墨烯可能是微电子线路中一个必不可少的

售后经理学习篇微电子用全自动点胶机注意事项

  如今LED简直无处不在,生活中常用的节能灯,夜晚街上的广告招牌,城市公园的霓虹灯,电视里的LED背光等,这些都是很常见的,在LED点胶中,不光LED能运用全自动点胶机封装点胶且其他微电子也可运用全自动点胶机,并且全自动点胶机再微电子行业中会有很好的效果。   电脑是生活中常见的物品,但是电脑

微电子所青促会举办学术交流会

  10月20日,“长江学者”、“国家杰出青年科学基金”获得者、东南大学教授黄庆安应邀做客中国科学院微电子研究所“青促会创新论坛”,作了题为《互补金属氧化物半导体晶体管(CMOS)、微机电系统(MEMS)技术与产业发展》的学术报告。微电子所副所长陈大鹏研究员主持交流会,青年科研骨干、研究生共50余人

微电子所等研究团队在器件物理研究中获进展

  传统的三维半导体材料表面存在大量的悬挂键,可通过捕获和散射等方式影响和限制自由载流子的运动,因此,表面态的设计、制造和优化是提高三维半导体器件性能的关键因素。类似于三维半导体材料的表面态,单层二维材料(如二硫化钼和石墨烯)在边界原子的终止和重建可以产生边界态,这使二维材料产生较多独特的现象,并得

微电子所极低功耗系统级芯片研发取得新成果

  便携式医疗电子产品主要是指植入式、口服式、穿戴式的生理参数检测和仿生系统等电子产品,系统级SoC(System on Chip)芯片作为这类产品的核心元器件,通常由信号采集、模数转换、信号处理、射频模块和电源管理等关键电路构成。SoC芯片一般使用微小型电池供电,使得产品性能和连续

微电子所太赫兹晶体管研究取得新进展

InP基太赫兹晶体管的(a)直流与(b)高频特性   太赫兹波(T-ray,0.1–10 THz)在公共安全、无损检测、射电天文、环境监测、宽带通信、空间探测、生物医学等方面具有重要的应用前景,高性能太赫核心器件的研制是太赫兹技术在实用化进程中的关键环节。近日,中国科学院微电子研究所

山东中心组织微电子所专家到济南对接RFID项目

  12月4日至6日,在中国科学院山东综合技术转化中心和济南市科技局的组织下,中科院微电子所产业化处副处长王琴率领包含“千人计划”王慰研究员在内的4位专家,到济南对接RFID项目。   今年山东中心和济南市科技局共同组织了针对济南RFID产业的调研,在充分调研企业需求的基础上,山东中心联系各相关研

微电子所在石墨烯材料及器件研制领域取得整体突破

  近日,中国科学院微电子研究所在石墨烯材料及器件研制领域取得整体突破。微电子所微波器件与集成电路研究室(四室)研究员金智带领的团队在国家和中科院科研项目的支持下,对石墨烯的材料生长、转移和石墨烯射频器件的制备进行了深入、系统的研究,制备出了具有极高振荡频率的石墨烯射频器件,取得了一系列重要成果。 

卡博特微电子16亿美元收购KMG化学品公司

   8月15日,卡博特微电子公司同意以16亿美元的价格收购KMG化学品公司,以加强其在半导体电子化学品供应商的地位,预计这项交易将于今年年底结束。  根据协议条款,KMG股东将有权获得每股55.65美元现金和0.2卡博特微电子普通股,该报价意味着KMG每股价值为79.50美元。合并后的公司预计年收

微电子所“动力电池组监控芯片”研究取得进展

  日前,中科院微电子研究所专用集成电路与系统研究室(二室)在“动力电池组监控芯片”研究项目中取得突破。  当前,随着传统能源紧缺和环境污染的日益严重,节能及环境友好型的新能源产业越来越被各国所重视。在新能源开发中,大功率电池组的应用需求日趋增加。为

微电子所成功研发国内首款智能数字助听器SoC芯片

  近日,中国科学院微电子研究所智能感知中心成功研发国内首款智能数字助听器SoC芯片。  该SoC芯片采用单芯片全集成解决方案(架构如图1所示,助听器芯片、硬件系统及样机分别如图2、图3所示),芯片集成片上电源LDO、时钟振荡器RC、低噪声模拟前端AFE、低功耗数字信号处理器DSP和高精度音频输出D

微电子所在SOT型磁性存储器研究领域获进展

  近日,中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室在SOT型磁性存储器(MRAM)研究领域取得进展。  实现低功耗、高稳定的数据写入操作是MRAM亟需解决的关键问题之一,其中,消除写入电流的非对称性对于实现写入过程的稳定可控以及简化供电电路设计十分重要。STT-MRAM(Spin-Tra

微电子所在石墨烯电子器件研制上获得整体突破

  石墨烯材料具有优良的物理特性和易于与硅技术相结合的特点,被学术界和工业界认为是推进微电子技术进一步发展的极具潜力的材料。日前,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)石墨烯研究小组成员(麻芃、郭建楠、潘洪亮)在金智研究员和刘新宇研究员的带领下,分别在采用微机械剥离方

LEICA-DMFTP膜厚仪迎接微电子业新高潮

   最近,德国LEICA推出了新一代薄膜测厚仪DM-FTP以应对微电子,半导体产业的新高潮。该膜厚仪的先进性在于:   最小光斑可达1微米   既使用显微光谱反射法又能使用白光干涉法进行测量半导体薄膜厚度   德国LEICA顶尖的光学显微镜系统   自动建模和海量光谱数据   德国LEICA DM

清华大学仪器共享平台中科院微电子-NICP刻蚀机

仪器名称:NICP刻蚀机仪器编号:02011812产地:中国生产厂家:中科院微电子中心自制型号:NICP-I型出厂日期:200107购置日期:200210所属单位:集成电路学院>微纳加工平台>刻蚀工艺放置地点:微电子所新所一层微纳平台固定电话:固定手机:固定email:联系人:李希有(010-627

微电子所与爱发科集团联合实验室签字仪式举行

  6月14日下午,中国科学院微电子研究所与日本爱发科集团联合实验室签字仪式在中科院微电子所会议室举行。中科院微电子所所长叶甜春与爱发科集团代表取缔役执行役员社长小日向久治签署协议。  株式会社ULVAC是以在各领域获得广泛应用的真空技术为基础,以开创精细加工工艺为追求目标的研究开发综合企业。其产品

高性能卫星导航芯片课题验收获优秀

“高性能卫星导航芯片与移动通信芯片的集成技术”课题验收获优秀  10月29日,中科院微电子研究所通信与多媒体SOC实验室及杭州中科微电子公司共同承担的“高性能卫星导航芯片与移动通信芯片的集成技术”项目以优秀成绩通过国家高技术研究发展(863)计划课题组验收。  中国伽利略卫星导航有限

新材料、新能源研讨会在深圳先进院召开

研讨会现场   2月28日下午,以“电子封装材料、铜基化合物薄膜太阳能电池研究与产业化”为主题的新材料、新能源研讨会在中国科学院深圳先进技术研究院A501召开。香港中文大学工程院院长、美国工程院院士汪正平教授,清华大学材料科学与工程研究院院长、中国科学院院士南策文教授、深圳市新材料协会会长陈寿,华

太阳能电池可望用于制氢

  近日,德国赫姆霍茨柏林中心太阳能燃料研究所与荷兰代尔夫特理工大学的科研人员用一个简单的太阳能电池与金属氧化物光阳极,使光能转氢率达到5%。以德国每平方米600瓦的太阳能量计算,100平方米的该制氢系统光照1小时,可以储存3千瓦时的氢能。   研究人员将简单的硅基薄膜电池与一层廉价的钒酸铋

夏普拟出售太阳能电池工厂

  据日本共同社报道,夏普公司正在考虑出售位于堺市的太阳能电池工厂。出售对象可能为海外厂商等。首都圈内的营业场所也将一同出售。夏普积极开展业务重组是为了改善财务状况,从而恢复投资者信心,抑制股价下跌。   夏普考虑出售的是一家向大型太阳能发电站提供薄膜太阳能电池的工厂,年产能为16万千瓦。薄

离子太阳能电池助力海水淡化

  现代太阳能电池可利用光能产生电子和电洞,然后由半导体材料传输到外部电路,供人们使用。但很少有人关注另一种由光能驱动的发电形式,即通过分解水分子得到带相反电荷的质子和氢氧化物。近日,美国研究人员在《焦耳》杂志上报道了一种新设计,它在发电和咸水淡化方面具有很好的应用前景。   该研究高级作者、加

瑞士开发出白色太阳能电池

  处处都是蓝黑色的太阳能电池面板,是不是已经感到厌烦。日前瑞士电子与微技术研究中心(SCEM)的科学家表示,他们已经开发出一种白色的太阳能电池组件。这种太阳能电池从外部看起来没有太阳能电池常见的方形格子和连线。除白色外,未来还将有更多的颜色可供选择。该技术能使太阳能电池与建筑物更好地融为一体,为光

离子太阳能电池助力海水淡化

  现代太阳能电池可利用光能产生电子和电洞,然后由半导体材料传输到外部电路,供人们使用。但很少有人关注另一种由光能驱动的发电形式,即通过分解水分子得到带相反电荷的质子和氢氧化物。近日,美国研究人员在《焦耳》杂志上报道了一种新设计,它在发电和咸水淡化方面具有很好的应用前景。  该研究高级作者、加州大学