德國愛思強宣布其來自法國梅茲的UMI Georgia Tech-CNRS(以下簡稱“UMI”)向其訂購一套新的3x2英寸規格的近耦合噴淋頭?(CCS)MOCVD系統,將主要生產用于照明光源、太陽能電池、傳感器及其他應用的氮化合金研發材料。愛思強歐洲服務團隊已在位于梅茲的美國佐治亞理工學院歐洲分校內的專用無塵室完成新反應器的安裝與調試工作。
MI Georgia Tech-CNRS董事Abdallah Ougazzaden教授表示:“近耦合噴淋頭系統能夠完美地配合我們因應半導體市場發展,在用于照明光源、太陽能電池、傳感器及其他應用的氮化鎵、氮化銦、氮化硼及相關合金材料領域的研發規劃。”
UMI科研成果卓著,并會積極參與國內外研究項目,主要方向為安全網絡及光學與電子創新材料。UMI是佐治亞理工學院與法國國家科研中心(CNRS)聯合創建的國際研究機構,旨在加深電信及創新材料領域的聯合研究。研究項目包括光電子信號加密技術、光纖及無線系統的安全傳輸、非線性光學技術、光子學及電子學新材料與納米材料、多功能材料、材料的超聲波表征以及新的超聲波傳感器開發。

超高強度和優異的拉伸塑性是結構材料發展的不懈追求。然而,合金的抗拉強度提升至超高水平后(如>2.5GPa),通常難以維持良好的應變硬化能力。因此,此類超強合金的均勻延伸率往往難以突破5%應變。近......
德國研究人員近日在最新一期英國《自然》雜志上報告說,他們發明了一種新的合金冶煉工藝,能一步到位將固態的金屬氧化物制成塊狀合金。該技術不需要提煉金屬后熔融、混合,有助減少溫室氣體排放,節約能源。德國馬克......
記者4日從中國科學院空間應用工程與技術中心獲悉,西北工業大學魏炳波院士團隊在中國空間站開展的高性能難熔合金研究近期成功取得了多項空間材料凝固制備科學新發現,獲取了難熔合金熔體的關鍵熱物理性質,有力推動......
西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室孫軍院士和張金鈺教授團隊提出了一種違反直覺的設計策略,利用間隙原子-位錯交互作用顯著扭曲熱機械加工預先引入刃位錯的平面應力場,使其轉變為非平面應力場,這促使多個馬......
近日,我國科學家成功合成了TaNbHfZr中熵合金,并發現其在高壓下具有“鐘罩型”的超導相圖,超導轉變溫度達到了15.3K,這是目前中熵合金、高熵合金報導的最高記錄。相關成果發表于《物理評論快報》,并......
記者18日從昆明理工大學獲悉,該校研究團隊與北京航空航天大學合作,近期在高強高導耐熱鋁合金方面取得重要進展,制備出強度、導電率及耐熱性良好匹配的鋁—鋯—鈧合金導線,在綠色鋁、鈦產業和先進制造業方面實現......
如何讓超高溫合金既耐高溫又提升強度?近日,中國礦業大學在超高溫金屬結構材料領域取得新進展,該校機電工程學院博士后萬義興與程延海教授研發出一種具有超高溫工程應用潛力的氮化物增強NbMoTaWHfN(鈮鉬......
“大科學裝置決定著人類在某一個或多個領域的前沿研究上取得突破的能力,是建立具有強大國際競爭力的國家大型科研基地的重要條件、科學研究的‘航空母艦’以及‘航母戰斗群’。”在11月3日舉辦的2023全球硬科......
中國科學院金屬研究所成立于1953年,是新中國成立后中國科學院新創建的首批研究所之一創建者是我國著名的物理冶金學家李董先生。金屬研究所是材料科學與工程領域國內一流并具有重要國際影響的研究機構,是我國高......
拓撲量子計算可有效抵抗雜質、相互作用等的擾動,從而解決量子退相干與糾錯的問題,實現容錯量子計算。本征拓撲超導材料的超導態具有非常規的超導能隙結構,在晶體材料的自然邊界可產生馬約拉納零能模式,是實現拓撲......