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微型忆阻型射频开关无需供电可保持工作状态近日,新加坡国立大学领导的国际研究团队开发出一种微型忆阻型射频开关,可在无需持续供电的情况下保持工作状态,并首次将其应用于可重新配置的单片微波集成电路(MMIC)中,实现了高频信号调控。该成果有望助力5G和6G射频芯片向更小尺寸、更低功耗方向发展。相关成果发表于新一期《自然》杂志。 射频开关如同无线系统中的“交通指挥员”,负责控制信号是否通过,以及信号传输路径的切换。2G通信系统中,一个信号收发单元通日期:2026-07-31 来源: 科技日报
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采用晶态红荧烯薄膜的OLED研制成功近日,日本富山大学研究团队成功研制出一种采用晶态红荧烯薄膜作为发光层的新型有机发光二极管(OLED),与传统非晶态红荧烯OLED相比,该器件电流密度最高提升1000倍,开启电压降低至1.33伏。相关研究成果27日发表于《合成金属》杂志。 OLED自1987年研发出首个实用器件以来,已广泛应用于智能手机、电视显示屏和照明领域。传统OLED中的有机发光材料通常以非晶态形式存在,虽然有利于器件制造,但材料内部结构无序,限制了电日期:2026-07-31 来源: 科技日报
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人类可能首次观测到系外卫星近日,《自然》杂志发表了一项天文学研究,可能揭示了人类对首个已知的系外卫星(exosatellite)的观测。天文学家观测到的是个三层等级系统,其中卫星围绕褐矮星,褐矮星又围绕一颗恒星运行。由于系外卫星尚未建立明确的分类系统,还不清楚这一卫星属于系外行星,还是系外卫星。但该天体的发现,可能标志着人们向确认系外卫星迈出了重要一步。迄今为止,人类对这些天体尚无可靠探测。 在三层等级系统中,一颗恒星周围有一颗日期:2026-07-23 来源: 科技日报
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新型光纤光声耦合强度超传统千倍近日,德国科学家在-196℃的液氮中冷冻液芯光纤,使其部分液态纤芯凝固为固态,研制出一种全新的光纤。它能同时导引光波与声波,并实现两者间的高效耦合,耦合强度超过传统光纤的1000倍,有望将光子神经形态计算和量子信号处理等应用的能耗降低几个数量级。相关论文发表于最新一期《光学》杂志。 相变总是伴随着材料物理性质的深刻变化,例如折射率等参数也会随之改变,影响声音与光在其中的穿行。 在新研究中,马克斯·日期:2026-07-23 来源: 科技日报
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特殊结构让电流在二维材料中无阻碍流动韩国科学技术研究院(KAIST)与成均馆大学联合研究团队成功开发出一种新型半导体结构,使电流在二维材料中能够无阻碍地流动。这一成果突破了长期困扰芯片行业的“电气瓶颈”,有望大幅降低下一代半导体器件的接触电阻,为人工智能芯片、超低功耗半导体等领域提供关键技术支撑。 在半导体器件中,金属电极与半导体接触的界面会产生接触电阻,导致性能下降和功率损耗。随着芯片尺寸不断缩小,这一问题愈发突出,被视为制约下日期:2026-07-16 来源: 科技日报
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新型封装技术大幅提升量子点LED寿命据最新一期《科学进展》杂志报道,美国麻省理工学院联合三星先进技术研究院的研究人员,开发出一种简单、易于规模化生产的树脂封装技术,可将量子点发光二极管(QD-LED)尤其是蓝光器件的寿命提升5000倍以上。研究还揭示了QD-LED的退化机制,为提升器件稳定性、推动这一高性能显示技术商业化提供了新思路。未来,采用这一封装技术的QD-LED可应用于平板电视、AR/VR头显、智能手机、医学成像设备及大面积照明系统,并呈现更丰富日期:2026-07-16 来源: 科技日报
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超级算法大幅提升暗能量测量精度西班牙巴塞罗那大学领衔的国际团队在最新一期《自然·天文》发表一项研究成果称,他们开发出一套名为CIGaRS的宇宙学数据分析框架,相比传统方法,其将利用Ia型超新星测量暗能量的精度大幅提升。未来在发现的大量超新星中,科学家将能提取出更为丰富的信息。 Ia型超新星是一类爆发亮度极为稳定的恒星爆炸,天文学家将其视为宇宙中的“标准烛光”。知道它的真实亮度,就能根据观测到的明暗程度推算出距离,进而反推出宇宙膨胀日期:2026-07-09 来源: 科技日报
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AI系统可将蛋白质序列“翻译”成文字以色列理工学院和特拉维夫大学研究团队开发出一种名为BetaDescribe的AI系统,可将蛋白质序列“翻译”成文字,自动生成对蛋白质功能、特性等信息的描述,为理解蛋白质功能开辟了新路径,有望加速药物研发和新材料设计。相关成果发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。 蛋白质分析是医学和生物技术发展的重要基础。例如,治疗肥胖症和糖尿病等疾病的药物Ozempic,其研发灵感便来源于一种沙漠稀有蜥蜴唾液中的肽。然而,传统日期:2026-07-09 来源: 科技日报

