电子科学与技术是研究电子器件、电路、系统及信息处理技术的学科,涵盖微电子、光电子、集成电路、电磁场与微波技术等领域。它以半导体物理、量子力学为基础,融合材料科学、计算机与通信技术,推动电子设备小型化、智能化发展,广泛应用于通信、能源、医疗、国防等行业,是信息时代核心技术之一,对现代科技进步具有关键支撑作用。(该学科下共有 274 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 06:02
学科: 光学工程 动力工程及工程热物理 材料科学与工程 电子科学与技术
柔性太阳能电池在特定应用中具有变革潜力,但同时实现高功率转换效率、优异机械韧性和运行稳定性面临挑战。本文展示了经认证效率达33.6%的柔性钙钛矿/晶体硅叠层太阳能电池,开路电压2.015 V,可媲美刚性电池。其在17.6 mm弯曲半径下5000次循环后仍保持91%效率,连续光照T80寿命超2000小时,1000小时湿热测试后保持90%效率,这得益于新型复合层和电极提升性能。
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 03:06
钙钛矿/硅叠层太阳能电池是下一代光伏技术的有力候选。本研究通过双缓冲层策略,使柔性电池实现33.4%(小面积)和29.8%(晶圆级)的高功率转换效率,且弯曲和热循环后仍保持97%以上效率,提升了耐用性。
标签: 功率转换效率 双缓冲层 柔性太阳能电池 耐久性 钙钛矿/硅叠层太阳能电池
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 00:04
学科: 光学工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术
下一代生物电子界面需要柔软、微型化且能与生物组织无缝集成的器件。传统制造方法存在局限,而动态自动聚焦3D脉冲激光微加工技术(d-3DPLM)利用纳秒脉冲近红外激光,可快速、低成本加工多种材料,制造复杂3D结构的生物电子器件,如触觉贴片、诊断阵列和红光治疗隐形眼镜,助力提升其性能与生物整合度。
作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 15:04
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术
弹性互补集成电路对可穿戴健康监测器、柔性机器人等新兴应用至关重要,但因p型和n型弹性晶体管性能失衡而发展滞后。本研究报道全拉伸互补集成电子器件,结合金属碳纳米管掺杂聚合物的n型晶体管与半导体碳纳米管网络的p型晶体管,分层结构使其在50%应变下性能稳定,可制成逻辑门,并实现拉伸触觉传感皮肤,有望用于动态生物系统集成。
标签: 可拉伸互补集成电子器件 弹性晶体管 碳纳米管 触觉传感皮肤 逻辑门