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全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组编号为SAC/TC279/WG9,负责组织协调全国低维纳米技术领域标准化工作。每年度举办低维材料应用与标准研讨会。

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为产业发展点亮“灯塔”——第四届低维材料应用与标准研讨会在京盛大开幕!

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分享: 2021/10/09 17:17:14
导读: 2021年10月9日,第四届低维材料应用与标准研讨会(简称:LDMAS2021)在北京西郊宾馆盛大开幕。

金秋送爽,丹桂飘香。2021年10月9日,2021年第四届低维材料应用与标准研讨会(简称:LDMAS2021)在北京西郊宾馆盛大开幕。会议由全国纳米技术标准化委员会低维纳米结构与性能工作组(以下简称:工作组)与中国科学院半导体研究所主办,中国科学院半导体研究所与中国科学院大学材料科学与广电技术学院承办,北京化工大学联合承办。

来自低维材料与器件相关领域的400余名专家学者与企业代表齐聚一堂,聚焦纳米能源与催化材料等低维材料以及低维半导体电子/光电子器件等领域的研究、应用及标准化,深入交流最新研究成果、探讨产业发展方向,为我国低维材料应用研发、产业化发展和标准制定提供智力支撑和技术支持,促进我国科技创新成果转化、提升产品质量和引领新兴产业快速。仪器信息网作为协办单位将全程参与并报道此次盛会。

大会现场

会议由中国科学院半导体研究所所长谭平恒主持。全国纳米技术标准化技术委员会副主任、国际标准化组织纳米技术委员会材料工作组召集人、国家纳米科学中心研究员葛广路,中国科学院半导体研究所副所长、纪委副书记张韵,工作组主任、南京大学教授王欣然,国际标准化组织纳米技术委员会ISO/TC229主席Denis Koltsov相继致辞。

谭平恒主持开幕式

葛广路致辞

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张韵致辞

IMG_5422.JPG

王欣然致辞

开幕式后进入大会报告环节,由国家纳米科学中心副主任唐智勇和南京大学微电子学院院长施毅先后主持。

南京工业大学先进材料研究院教授 王建浦

报告题目:《面向显示技术的钙钛矿发光二极管》

信息显示丰富着现代人类生活的方方面面。信息社会的快速发展,对未来显示技术提出了高效率、高亮度、柔性可穿戴等新的要求。传统无机发光二极管难以获得大面积柔性器件,而有机发光二极管因其激子特性难以在大电流下实现高亮度和高效率。金属卤化物钙钛矿材料兼具无机半导体高导电性和有机材料可溶液法制备的优点,且具有高荧光量子效率、高色纯度、带隙简单易调节等特点。近年来,钙钛矿发光二极管效率提升十分迅速,在下一代显示领域极具竞争力。报告系统介绍了未来显示技术面临的挑战、钙钛矿发光二极管的发明和兴起,以及钙钛矿薄膜与界面的优化、多量子阱钙钛矿发光二极管的发现、光场的调控等。

南京大学微电子学院院长 施毅

报告题目:《狄拉克量子材料、异质结与光电特性》

狄拉克量子材料作为一类新型电子材料,其低能元激发谱由相对论狄拉克方程描述,具有无能隙、电子有效质量为零的线性色散关系,颠覆了传统半导体的能带结构,在理论上具有突破传统光电材料带隙限制的潜力。砷化镉(Cd3As2)是一种性能优越的三维狄拉克量子材料,具有拓扑保护的三维狄拉克体态等新颖物性。

报告主要介绍了砷化镉异质结及其光电特性。施毅及研究团队基于超高真空分子束外延技术,在获得高质量的晶圆级砷化镉薄膜基础上,进一步制备了砷化镉薄膜P-N 同质结(Zn-doped Cd3As2/Cd3As2)、砷化镉与碲化铋P-N 异质结(Zn-doped Cd3As2/Bi2Te3)、以及在 GaSb、InAs、InSb 等衬底上外延生长砷化镉薄膜异质结,并通过转移技术方法制备了砷化镉与二维材料、有机半导体等异质结。针对不同的异质结构,研究了其对光生载流子过程的调控特征,为高速、高响应宽频段光电探测器件研发提供了材料基础。

国家纳米科学中心副主任 唐智勇

报告题目:《自组装超粒子在电催化中的应用》

纳米超粒子是指两个以上的纳米粒子,通过非共价相互作用自限制组装而形成的超结构。纳米超粒子具有形貌、尺寸和结构可控的特征,并表现出独特的光电磁和催化性质。唐智勇主任结合过去几年课题组的研究工作,系统介绍了如何通过选择功能基元的种类、调控纳米基元在超粒子中的空间分布、以及纳米基元间的电子偶合,实现高效的电催化水分解反应。

复旦大学微电子学院副院长 周鹏

报告题目:《The Road to Compatible with and Beyond Silicon Circuits for

2D Materials》

随着摩尔定律的终结,硅集成电路(ICs)的发展也逐渐放缓。虽然减小晶体管的尺寸可提高集成电路的性能,然而,随着摩尔定律接近物理极限,硅集成电路的高性能增长变得不可持续,面临能源、区域效率和存储困境的挑战。

二维(2D)材料的超薄层、多样的能带结构、独特的电子性能和硅兼容工艺,使其有可能持续推动集成电路的先进性能。二维材料的融合,可以创造出超越硅芯片的一体化感知、内存和计算技术,提高系统效率,消除计算能力的瓶颈。报告综述了二维集成电路的研究进展,以及二维集成电路在材料生长、功能器件和集成工艺等方面所面临的技术障碍。

LDMAS2021会期两天,9日下午,《低维材料的制备和微纳加工》、《低维半导体电子/光电子器件》、《低维材料测试与表征》、《纳米能源与催化材料》、《低维材料应用与标准化》5个分论坛同步召开,报告嘉宾围绕前沿热点,从“产、学、研、用”多维视角展开分享与研讨,共同为低维材料产业发展点亮灯塔。

微信图片_20211009171841.jpg

参会代表合影

[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

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作者:全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组

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