新型电子皮肤与机器人触觉

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wolaixunbao
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  通过电子手段模拟人的感知一直是人工智能领域的重大挑战,相比于发展较为成熟的几种感观(视觉、听觉、嗅觉和味觉)的微纳敏感器件仿生,触觉的仿生还是一个尚未攻克的难题。这需要高分辨率、高灵敏度、快速响应的大面积应力传感器阵列,是极具挑战的研究领域,全世界范围内掀起了研究热潮。
其他文献
Minisci 反应,即含氮杂环的自由基加成反应,由意大利化学家Francesco Minisci 于上世纪六十年代首先发现。约半个世纪以来,该人名反应得到了广泛的研究,为构建功能化氮杂芳烃提供了一条重要路径。尽管如此,该反应仍然存在一些问题,比如通常使用过量的强氧化剂来实现自由基的形成。
会议
采用强激光的光场来驱动电子的场致电子发射有望将电子脉冲的时间分辨率推进到飞秒量级。已有研究表明超快电子发射主要存在两种机制:多光子发射(相对弱光)和光场发射(相对强光)。多光子发射过程虽然可以获得较低的能量散度,但发射时间精度相对较低(~100 飞秒)。
会议
中远红外和太赫兹波段的低能光子的室温高灵敏度探测一直是困扰整个领域几十年的难题。基于半金属的材料替代半导体材料有希望解决目前低能光子探测方面的一系列问题,同时也带来了很多新的技术挑战。借助于全新的拓扑半金属材料的特殊拓扑性质,我们近期的实验工作能够这方面的一些关键的技术问题,从而使得基于拓扑半金属的光电探测器在室温的低能光子探测方面展现出了广阔的应用前景。
会议
异质结是光电器件的核心结构单元,高质量的异质结界面是构筑低功耗、快速响应、高灵敏探测的光电探测器的关键。传统半导体异质结由于界面晶格失配导致的悬挂键诱导载流子散射和捕获效应,降低了载流子分离效率、提高了器件功耗。
会议
纳米结构是人们认识的新层次。借助纳米结构所具有的特异性能,可发展多种高性能纳米器件。设计构筑特定的纳米结构,揭示并进而调控纳米结构下的特殊物性,是实现这一目标的重要基础和途径。基于此,本人从“纳米结构的表界面调控及光电特性”这一核心科学问题出,以“发展新型高性能光电纳米器件”为目标导向,在纳米结构的构筑、表界面光电特性的调控与表征、以及光电纳米器件方面开展了较为系统的研究工作。
会议
Micro-LED 是一种由微米级发光二极管(LED)发光像素组成的阵列显示技术,它具有自发光、高效率、低功耗、高亮度、高稳定性、长寿命等优点,被认为是下一代革命性的新型显示技术,市场规模预计超过万亿以上。目前全世界Micro-LED 相关技术孵化的初创公司超过100 多家,总体而言,从事Micro-LED 显示技术开发的主要是三类产业集群,一是LED 产业(光电子);二是显示面板产业(显示);三
会议
可控构筑高质量低维半导体异质结,实现结构及能带的精确调控,是新型光电信息材料及集成器件研究的核心。本报告介绍我们在二维范德华异质结可控构筑、界面能带排列方式与载流子行为调控方面的工作。在一型能带排列下,通过界面电荷定向传输与复合,实现了异质结中单层二维半导体超强光发射。
会议
缺陷对于半导体材料的电学、力学、光学等物理性质,及其器件的性能都有着决定性的影响。虽然二维TMD 材料电子信息功能器件相关的研究发展迅速,但是它们的能带结构调控还不能做到像传统硅基体系那样成熟,实验室研究和产业界应用之间仍然存在巨大的差距。目前兴起的面向二维材料的缺陷工程研究,就是通过可控生长、表面氧化、辐照损伤等技术手段,引入调控各种缺陷来实现二维材料的能带结构和电学性质的调制。
会议
As one of the most common two kinds of copper oxides,cuprous oxide(Cu2O)is an important p-type transition metal oxide semiconductor material.
会议
固体发光材料的荧光光谱受应力影响发生微小的变化,称为荧光压谱效应,通常表现为谱峰的频移。对于分立中心的发光,该效应可归结为发光中心的配位环境在应力作用下的畸变;对于分子荧光,该效应源于分子构型尤其是分子刚性的改变。
会议