专家共议原子级制造10年内或将迎来产业发展新浪潮
8月8日,国家科技传播中心学术发展讲堂原子级制造专场开播。南京大学物理学院教授、原子制造研究院院长宋凤麒在主旨报告中指出,随着单原子、团簇、逐原子层等操控技术不断突破规模化瓶颈,加之算力提升让原子精准设计成为现实,多重因素叠加,推动原子级制造从实验室概念走向产业应用,在未来10年内或将迎来产业化发展新浪潮。 宋凤麒在报告回溯了古希腊哲学家德谟克利特与我国《中庸》中的原子概念,系统梳理了原子级制造从费曼畅想到技术落地的演进历程,重点介绍了原子创制分子、原子级精密加工、原子级材料与器件、原子级电路四个小故事,充分展示了原子级制造在新一代信息技术、高端装备制造、节能环保等产业领域的典型应用场景,并阐述了原子级制造在科技、战略等方向的意义和未来展望。 宋凤麒介绍,当前南京大学联合国内相关力量共同搭建的原子极限微制造实验设施已能驱动多种原子组合重构,5分钟内可生成上千种全新人工分子物种,开辟了原子创制人工分子的全新路径;基于团簇束......阅读全文
“原子级制造”有望带来制造业重大变革
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518922.shtm
制造原子级层状金属的简单方法出现
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497195.shtm 科技日报北京3月27日电(记者张佳欣)一直以来,被称为“MXenes”(即二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物)的材料,属于劳动密集型产品。但美国芝加哥大学科学家们的一项新技术突
专家共议原子级制造-10年内或将迎来产业发展新浪潮
8月8日,国家科技传播中心学术发展讲堂原子级制造专场开播。南京大学物理学院教授、原子制造研究院院长宋凤麒在主旨报告中指出,随着单原子、团簇、逐原子层等操控技术不断突破规模化瓶颈,加之算力提升让原子精准设计成为现实,多重因素叠加,推动原子级制造从实验室概念走向产业应用,在未来10年内或将迎来产业化
工信部部部署量子科技、原子级制造、清洁氢3个未来产业揭榜挂帅工作
工业和信息化部办公厅关于组织开展2025年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知工信厅高新函〔2025〕21号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、科技主管部门: 为深入贯彻落实习近平总书记关于揭榜挂帅、未来产业发展的重要指示精神,落实《关于推动未来产业创新发展的
聚焦低空飞行器和原子级制造两场中国科协年会专题论坛
记者从中国科协获悉,聚焦低空飞行器和原子级制造,正在北京持续举行的第二十七届中国科协年会,近日分别举办“低空飞行器复杂环境效应”“原子级制造的科学与技术”专题论坛。 “低空飞行器复杂环境效应”专题论坛由中国航空学会承办,其选题源于该学会发布的2024航空领域重大科技问题之一,专家学者和企业代表
未来制造业科学家有了新选择:原子制造
智能化、数字化、自动化……未来制造业会是什么样?科学家们如今有了一个新的选择:原子制造。原子制造就是逐一精确地操控原子去制造产品,构筑原子级细锐、精准、完美而且具备超常规物性的产品。有人说,这可能是人类改造物质世界的终极能力之一。如今,这个听上去有些科幻的技术,正逐步照进现实。 构筑原子级细锐
制造“交通堵塞”-轻松观察氪原子
氪原子可以被迫在碳纳米管内陷入“交通堵塞”,彼此之间无法通过,这使科学家能够更容易地观察它们是如何相互作用的。1月22日,相关论文发表于《美国化学会-纳米》。 单个氪原子困在巴克明斯特富勒烯笼中。图片来源:诺丁汉大学。 英国诺丁汉大学的Andrei Khlobystov和同事花了数年时间,研
制造“交通堵塞”-轻松观察氪原子
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516609.shtm氪原子可以被迫在碳纳米管内陷入“交通堵塞”,彼此之间无法通过,这使科学家能够更容易地观察它们是如何相互作用的。1月22日,相关论文发表于《美国化学会-纳米》。 ?单个氪原子
制造“交通堵塞”-轻松观察氪原子
氪原子可以被迫在碳纳米管内陷入“交通堵塞”,彼此之间无法通过,这使科学家能够更容易地观察它们是如何相互作用的。1月22日,相关论文发表于《美国化学会-纳米》。 英国诺丁汉大学的Andrei Khlobystov和同事花了数年时间,研究厚度仅为1.5纳米的碳纳米管内部的化学反应,因为狭窄的空间限
精准制造:从微纳米迈向原子尺度
“空天海地的网络建设,信息世界感知力、通信力以及智算力的建设,迫切需要高端、新型的硅基芯片。然而‘自上而下’的光刻技术制造方式已经接近物理极限。”在日前举行的香山科学会议上,中国科学院院士许宁生说,全球精准制造的竞争已从微纳米尺度迈向原子尺度,未来硅基芯片的发展水平将取决于大规模原子制造技术水平
原子级工艺实现纳米级图形结构的要求(一)
原子层刻蚀和沉积工艺利用自限性反应,提供原子级控制。泛林集团先进技术发展事业部公司副总裁潘阳博士分享了他对这个话题的看法。图 1. 原子层工艺中的所有半周期反应是自限性反应。技术节点的每次进步都要求对制造工艺变化进行更严格的控制。最先进的工艺现在可以达到仅7 nm的fin宽度,比30个硅原子
原子级工艺实现纳米级图形结构的要求(二)
原子层刻蚀有助于减少这些随机缺陷的影响。因为它在自限性步骤中逐层进行,而且因为工艺步骤将化学活性物质与高能离子相分离,因此原子层刻蚀不会产生传统的刻蚀工艺中出现的粗糙的镶边层。更重要的是,原子层刻蚀与原子层沉积的重复循环,能够降低EUV中随机缺陷引起的粗糙度。凹凸表面比平面具有较高的表面体积比,这就
万亿级市场已经打开-环保装备制造走下云端
在环保市场上,水治理、废气治理、固废治理及其各个细分领域都非常活跃,大家也都非常熟悉。如今,处在环保产业链上游的环保装备制造也即将迎来了重大发展机遇。图片来源于网络 环保装备制造业政策 2012年的《环保装备“十二五”规划》明确提出:环保装备产业总产值年均增长20%,2015年要达到5000
万亿级市场已经打开-环保装备制造走下“云端”
在环保市场上,水治理、废气治理、固废治理及其各个细分领域都非常活跃,大家也都非常熟悉。如今,处在环保产业链上游的环保装备制造也即将迎来了重大发展机遇。 环保装备制造业政策 2012年的《环保装备“十二五”规划》明确提出:环保装备产业总产值年均增长20%,2015年要达到5000亿元。 20
美研发新材料制造方法-可直接用原子制造出新材料
研究发现,材料在纳米水平(接近原子尺度)上所表现出的特性很难保留和开发。事实上,在接近原子尺度上,材料具有的独特和潜在的电气、光学和可拉长性质,在使用常规的工艺方法制造成毫米级或厘米级材料和系统后,往往会消失。如何将原子尺度所具有的极具应用价值的材料特性保留下来,是目前材料科学界攻关的难点。
未来制造业什么样?科学家有了新选择:原子制造
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芯片原子级缺陷观测取得重大进展
康奈尔大学研究人员利用高分辨率3D成像技术首次识别出计算机芯片内部的原子级缺陷。这项与台积电(TSMC)和先进半导体材料公司(ASM)合作开发的新成像技术,能够直接观测此前无法看见的晶体管结构缺陷,相关成果发表于《自然·通讯》期刊。 核心数据令人瞩目:当今先进的晶体管通道宽度仅约15至18个原子,
光学定位计量达到原子级分辨率
英国和新加坡科学家携手推出一种非侵入性光学测量方法,检测纳米物体位置时达到原子级分辨率,比传统显微镜高出数千倍。最新研究使科学家能以十亿分之一米的比例表征系统或现象,开辟了皮光子学研究新领域,也为其他领域研究提供了令人兴奋的新可能性。相关研究论文刊发于最新一期《自然·材料学》杂志。 光学成像和计量
我国首获水合钠离子原子级分辨图像-在原子层次看“盐水”
为包含3个水分子的钠离子水合物,其具有异常高的扩散能力。北大量子材料科学中心供图 近日,北京大学物理学院量子材料科学中心江颖课题组、徐莉梅课题组、北京大学化学与分子工程学院高毅勤课题组与中国科学院/北京大学王恩哥课题组合作,继2014年获得世界首张亚分子级分辨的水分子图像后,再次取得突破,首次得到
世界首个原子级量子传感器问世
科技日报北京7月25日电 (记者张佳欣)韩国基础科学研究所(IBS)量子纳米科学中心(QNS)和德国尤里希研究中心的国际研究团队开发出世界上首个原子级量子传感器,能够检测原子尺度的微小磁场。相关论文25日发表在《自然·纳米技术》上。这一成果标志着量子技术领域的一个重要里程碑,有望对多个科学领域产生深
世界首个原子级量子传感器问世
7月25日,韩国基础科学研究所(IBS)量子纳米科学中心(QNS)和德国尤里希研究中心的国际研究团队开发出世界上首个原子级量子传感器,能够检测原子尺度的微小磁场。相关论文25日发表在《自然·纳米技术》上。这一成果标志着量子技术领域的一个重要里程碑,有望对多个科学领域产生深远影响。 原子直径比人
芯片上“长”出原子级薄晶体管
美国麻省理工学院一个跨学科团队开发出一种低温生长工艺,可直接在硅芯片上有效且高效地“生长”二维(2D)过渡金属二硫化物(TMD)材料层,以实现更密集的集成。这项技术可能会让芯片密度更高、功能更强大。相关论文发表在最新一期《自然·纳米技术》杂志上。这项技术绕过了之前与高温和材料传输缺陷相关的问题,缩短
世界首个原子级量子传感器问世
韩国基础科学研究所(IBS)量子纳米科学中心(QNS)和德国尤里希研究中心的国际研究团队开发出世界上首个原子级量子传感器,能够检测原子尺度的微小磁场。相关论文25日发表在《自然·纳米技术》上。这一成果标志着量子技术领域的一个重要里程碑,有望对多个科学领域产生深远影响。 原子直径比人类发丝还要细
科学家提出“多重界面耦合原子制造”新策略
控的二硫化钨条带阵列精准原子制造 近日,北京大学/松山湖材料实验室教授刘开辉团队与合作者提出“多重界面耦合原子制造”新策略,首次实现兼具特定手性结构(包括扶手椅型、之字型及其他手性结构)及相干极化方向的二硫化钨(WS2)条带阵列的“全同”控制制造。相关成果在线发表于《科学》。具有可控手性与相干极性W
科学家提出“多重界面耦合原子制造”新策略
近日,北京大学/松山湖材料实验室教授刘开辉团队与合作者提出“多重界面耦合原子制造”新策略,首次实现兼具特定手性结构(包括扶手椅型、之字型及其他手性结构)及相干极化方向的二硫化钨(WS2)条带阵列的“全同”控制制造。相关成果在线发表于《科学》。 具有可控手性与相干极性WS2条带阵列制造及自发光电
您对日照电子制造厂万级净化车间知道多少
1.电子制造厂洁净室垂直流洁净室满布比不应小于60%,水平单向流洁净室不应小于40%,否则就是局部单向流了。2.电子制造厂无尘车间工程与室外的静压差不应小于10Pa,不同空气洁净度的洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5Pa。3.电子制造行业万级无尘车间内的新鲜空气量应取下列二项中的值。4.补偿室内
《自然》:科学家首次成功制造并“抓住”反物质原子
英国《自然》杂志网站11月17日刊登研究报告说,欧洲核子研究中心(CERN)的科学家成功制造出多个反氢原子,并利用磁场使其存在了“较长时间”。这是科学家首次成功“抓住”反物质原子。 氢原子是只有一个质子和一个电子的最简单的原子。实际上,欧洲核子研究中心早在1995 年就第一次制造出了反
日本制造出一个原子厚的硅薄膜
日本北陆尖端科学技术大学院大学日前宣布,其研究小组开发出能制作大面积硅薄膜“silicene”的技术。这种只有一个原子厚的薄膜,可具备半导体的性质,有望用于制造高速电子线路等。 研究小组在2厘米长、1厘米宽的硅基板表面,覆盖上陶瓷薄膜,然后在特殊真空装置中将其加热到900摄氏度。于是,硅基
石墨烯原子级层间剪切作用研究获进展
近日,中国科学院国家纳米科学中心纳米系统与多级次制造重点实验室研究员张忠、刘璐琪和清华大学教授徐志平合作,设计和发展了微纳鼓泡力学实验技术,精确表征了双层石墨烯层间的范德华剪切作用,相关研究成果Measuring Interlayer Shear Stress in Bilayer Graphe
我国科学家实现原子级石墨烯可控折叠
探索新型低维碳纳米材料及其新奇物性是世界前沿的科学问题之一。二维的石墨烯晶格结构被认为是其他众多碳纳米结构的母体材料,受局域空位、增原子、边界等缺陷结构的影响,在单原子层次上精准构筑和调控基于石墨烯的低维碳纳米结构仍存在巨大挑战。 最近,北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧研究团队首次实现了原子级