发布时间:2017-11-09 09:47 原文链接: 高功率密度电子器件的制备与性能调控研究”项目启动

   国家重点研发计划项目“高功率密度基板材料的制备与性能调控研究”启动会在上海召开。国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项“高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”由中国科学院合肥物质科学研究院牵头,中科院深圳先进技术研究院、半导体研究所、上海硅酸盐研究所、北京有色金属研究总院、上海交通大学、清华大学深圳研究生院和安徽大学8所高校和研究所共同承担,项目负责人为研究员田兴友。

  “高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”项目面向高功率密度电子器件的前沿热管理材料,针对高功率密度电子器件散热的瓶颈问题,围绕界面微区特性对载荷传递与能量交换影响机制、空间拓扑结构对宏观力学与热物理性能影响机制、面向多相复合材料的导热理论与性能预测模型完善等关键科学问题,开展深入系统的基础研究,显著提升材料的热物理和力学性能,扩大基板的选材和设计裕度,研制出应用于多维电子器件及电子器件热点处近场、满足不同梯度应用需求的基板材料,形成包括新型聚合物基、金属基和陶瓷基基板,储热型和耐热湿型热管理材料等若干新材料体系及其优化设计与可控制备技术原型,建立多相复合材料的导热理论与性能预测模型,通过器件集成验证,实现高频瞬间器件热点温度、多维电子器件热点温度、高功率(≥1000 W/cm2)热点处温度降低。

  启动会上,田兴友从项目的意义、内容、目标、技术等方面进行了总体汇报。四个课题负责人分别就各自承担课题的研究任务、总体目标、实施方案、研究队伍等进行了详细汇报。项目责任专家组和咨询专家组对项目和各课题的相关研究内容进行研讨,对项目实施方案和内控制度给予了充分的肯定,并从项目研究目标、应用环境细化以及应用前景等方面提出了宝贵的意见和建议,对项目实施方案提出了报告的修改意见和建议。

  会议现场

相关文章

国家纳米中心在非硅基材料纳米电子器件研究中取得进展

电子元器件的多功能化是应用电子技术发展的重要趋势,因而非硅基材料越来越受到研究人员的关注。2016年,中国科学院国家纳米科学中心鄢勇课题组与韩国蔚山科技大学教授BartoszGrzybowski等人合......

近场直写技术打印高度有序的微纳米线阵列

——精密元件制作的新思路近年来,通过对传统静电纺丝工艺的改进,科研人员已经能够针对大量微纳米纤维进行同时操纵而制备出有序的纳米纤维阵列,然而却始终无法保证纤维阵列的高度有序性,从而极大的限制了其在精密......

中科院纳米能源所制备出透明可拉伸自驱动触觉传感器

随着人工智能技术的发展,涌现出各种模仿人体特征的可拉伸电子器件、可穿戴电子设备以及电子皮肤等革命性功能产品,引起研究人员的极大关注。它们可以像人体皮肤或组织一样柔软且富有弹性,以前所未有的方式与人体紧......

高功率密度电子器件的制备与性能调控研究”项目启动

  国家重点研发计划项目“高功率密度基板材料的制备与性能调控研究”启动会在上海召开。国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项“高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”......

高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究启动

10月28日,国家重点研发计划项目“高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”启动会在上海召开。国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项“高功率密度电子器件基板材料的制备与性能调控研究”由......

先进院实现近红外光触发柔性电子器件自适应三维形变

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所微纳系统与仿生医学研究中心副研究员杜学敏及其研究团队成功实现可通过近红外光触发柔性电子器件产生自适应三维形变,并在不同曲率基底表面紧密贴附,且完整保持了电路连通......

全石墨烯基任意形状平面的超级电容器

超薄、超轻、柔性化、非常规形状微纳电子器件的快速发展,对与之配套的微纳能源系统提出了更高的要求。近日,中科院大连化学物理研究所的吴忠帅研究员团队率先提出了在一个基底上构筑具有任意形状的全石墨烯基平面超......

高迁移率氮掺杂石墨烯量子输运研究取得重要进展!

石墨烯材料因其特殊的能带结构、超高的迁移率和新奇的输运特性,成为探索新物性、研制新型量子电子器件的理想体系。其中,对于石墨烯掺杂体系输运特性的研究有助于理解掺杂石墨烯中的载流子输运特性和散射机制,在石......

美国研发人员在石墨烯电子器件领域取得进展

美国北卡罗来纳州立大学的研究人员开发了一种将带正电荷(p型)的还原氧化石墨烯(rGO)转化为带负电荷(n型)还原氧化石墨烯的技术,该技术可用于开发基于还原氧化石墨烯的晶体管,有望在电子设备中得到应用。......

柔性瞬态电子器件有望实现低成本制造

电子芯片激光蒸镀技术用注射器将微型电子芯片注入人体,发挥功用后的芯片自动溶解在人体之中,这是有如科幻电影的场景,而如今柔性瞬态电子器件的开发将这一想象变为可能。近日,天津大学精仪学院生物微流体和柔性电......