电子学
现任浙江大学宁波校区管委会主任、浙大宁波理工学院副校长。1987年毕业于浙江大学电子物理技术专业,1992年12月获物理电子学与光电子学博士学位。1996年至1998年,先后在日本东京大学和北海道大学作访问研究
博士。目前主要在河南省光伏材料重点实验室从事铜铟镓硒、铜锌锡硫(硒)等四元无机化合物薄膜电池材料与器件研究。主要从事电池薄膜新材料材料探索、制备,器件制备、工艺优化等方面的工作
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工业陶瓷已经大面积的运用在我们的生活中,那么这种陶瓷材料在市场上究竟有多大的规模呢? 耐热瓷器是相对性于一般瓷器来讲,选用高宽比选萃或生成的原材料,具备操纵的有机化学构成,依照有利于操纵的生产技术生产加工、有利于开展总体设计,而且特点的瓷器。瓷器广泛运用于高温、浸蚀,电子器件、电子光学行业,作为一种新兴材料,以其性能在材料领域独树一帜,受到人们的高度重视,在未来的社会中将发挥重要的作用。 耐热瓷器按其特点和主要用途可分成结构陶瓷与作用瓷器两类
俄罗斯国立研究型技术大学MISIS(NUST MISIS)、超硬和新型碳材料研究所和俄罗斯科学院西伯利亚分院物理研究所的科学家团队首次合成一种基于含钪的碳纳米结构的超硬材料。 用此方法可以研发适用于光伏、光学器件、纳米电子学和生物医学的新型超硬材料。研究结果发表在国际碳材料顶级期刊《CARBON》上
电子元器件可靠性物理及其应用技术重点实验室于1994年批准建立,是国内唯一从事电子元器件可靠性基础研究和技术应用的专业实验室,引领了国内电子元器件可靠性技术发展,综合实力和研究水平居行业之首。 重点实验室秉承“见微知著,科学可靠”的理念,以建成国际“一流人才、一流成果、一流能力、一流贡献”为目标,坚持“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,建设成为高新技术产品发展所需的可靠性基础前沿与应用技术的科学研究平台,产学研协同发展的技术创新平台,人才培养、学术交流与合作的科学实验开放平台,成为国家可靠性科技发展和技术应用的支撑力量。 重点实验室开展电子元器件多机理、多应力协同与融合的可靠性分析、试验与评价技术研究,揭示可靠性物理规律,在可靠性机理表征与物理模型、可信任性与失效分析、可靠性设计评价与验证、基于失效物理的寿命评估与预测、国产化可靠性保障等方面形成引领电子元器件可靠性自主可控与风险控制技术能力
RF是 Radio Frequency的缩写 ,中文为射频 ,表示可以辐射到空间的电磁频率 ,射频简称RF射频(射频电流) ,是一种高频交流变化电磁波的简称 。在电子学理论中 ,电流流过导体 ,导体周围会形成磁场 ;交变电流通过导体 ,导体周围会形成交变的电磁场称为电磁波.在电磁波频率低于100 KHz时 ,电磁波会被地表吸收 ,不能形成有效的传输 ,但电磁波频率高于100 KHz时 ,电磁波可以在空气中传播 ,并经大气层外缘的电离层反射 ,形成远距离传输能力 ,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频 ;射频技术广泛在RF功率放大器测试 、移动设备/无线 、通讯系统设计和测试 、无线基础设施测试 、雷达设计和测试 、频谱监测/信号情报 、RF生产测试 、航空航天 、军工以及航海等领域中.
俄罗斯技术国家集团是根据 2007 年 11 月 23 日第 270-FZ 号联邦法律“关于协助开发、生产和出口高科技工业产品的俄罗斯技术国家集团“成立和运作,是俄罗斯联邦以国有公司的组织和法律形式创建的法人实体。 根据联邦法律,俄罗斯技术国家集团的任务是:协助开发、生产和出口高科技产品,在国内外市场为俄罗斯高科技工业产品开发者和制造者提供支持,生产技术现代化,发展国家的科学和干部潜力,与大型国际和俄罗斯工业公司发展合作。 俄罗斯技术国家集团是俄罗斯最大的工业公司之一,联合全国60个地区的800多个科学和工业组织
计算机科学与另外的一些学科紧密相关。这些学科之间有明显的交叉领域,但也有明显的差异。 1、信息科学,信息科学是指以信息为主要研究对象,信息科学由信息论、控制论、计算机科学、仿生学、系统工程与人工智能等学科互相渗透、互相结合而形成的
spContent=太阳能和风能如何转化为电能?大容量电能如何高效远距离传输?电动汽车和高铁如何飞驰?这都是利用电力电子变换电路和控制系统将一种形式的电能或能量,转化为另一种形式的电能或能量的过程。电力电子技术在电力系统、新能源、交通、医疗、航空航天等领域应用十分广泛,有电能变换的地方就有电力电子。 《电力电子学》是电气工程及其自动化专业的专业基础课