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电子信息材料与器件研究部
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电子信息材料与器件研究部
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30
/ 2026-07
Advanced Science | 轨道霍尔与自旋霍尔协同作用实现高效电控磁
自旋电子学面临的核心挑战之一,是如何通过电学手段高效操控磁矩,其关键在于自旋流的高效产生。传统上,自旋霍尔效应(SHE)被视为产生...
28
/ 2026-05
SmartMat | 碲纳米片双线性磁电阻的实现与调控
手性材料由于同时破缺反演对称性和镜面对称性,近年来在自旋电子学研究中受到关注。其中,碲(Te)是一类典型的手性无机材料,具有螺旋...
09
/ 2026-05
Small | 非晶二维化合物实现全光神经形态器件
随着人工智能和物联网的发展,传统硅基计算架构在信息处理速度和能耗上面临瓶颈。类脑计算和光神经形态器件因其模拟生物神经元和突触功...
24
/ 2026-03
Nano-Micro Lett. | 二维/三维异质结光电探测器:多维调控策略与智能传感应用
随着信息时代的快速发展,器件集成度与智能传感的需求日益提升。二维材料凭借其原子级厚度、量子限域效应及范德华层间耦合等独特的光电...
16
/ 2026-03
IJEM | 原子级厚氧化镓隧穿接触层实现高性能二维晶体管可控制备
二维半导体材料在后摩尔时代集成电路发展中具有重要战略意义,但其器件性能长期受制于金属-半导体接触界面的肖特基势垒与费米能级钉扎效...
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简介
电子信息材料与器件研究中心围绕大数据时代高密度信息传感、通讯、运算及存储等典型应用场景,针对新一代后摩尔信息器件与芯片的重大材料需求,聚焦基于电、磁、光等跨学科交叉领域的新兴电子信息材料与器件研究,探索自旋量子材料与器件、二维半导体/光电材料与器件、硅基光电异质集成技术、氧化物半导体材料、拓扑量子材料和单晶铜功能薄膜等前沿研究方向。一方面聚焦前沿科学基础研究抢占科技制高点,为未来电子信息产业提供前瞻性探索和原创性思路;另一方面结合国家和地方产业需求开展应用基础和应用研究,开发电子信息关键核心材料和器件,获得核心自主知识产权,支撑和推动国家电子信息产业的高质量发展。
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研究方向
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1
自旋量子材料的原子制造与存算一体器件研究
自旋量子材料的原子制造与存算一体器件研究:本方向以新一代自旋量子材料为核心,结合原子制造、高通量、自动化和人工智能(AI)辅助制...
2
二维半导体、光电和导电材料的制备及其应用
二维半导体、光电和导电材料的制备及其应用:开发晶圆级二维半导体和导电材料的高质量制造方法,发展新一代低功耗二维半导体逻辑、光电...
3
硅基和氧化物半导体材料的光电器件和异质集成技术
硅基和氧化物半导体材料的光电器件和异质集成技术:面向硅基光电异质集成技术中的关键技术难题,聚焦硅基高质量III-V族和氧化物半导体等...
研究成果
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科研项目
学术论文
专利软著
特色仪器
研究队伍
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核心人才
吴昊
研究员,中国科学院东莞材料所电子信息材料与器件研究部负责人,国家海外高层次青年人才项目获得者
张巍巍
研究员
梅增霞
研究员
林生晃
研究员
梁会力
副研究员
李娜
副研究员
张静
副研究员
余画
副研究员
薛俊莹
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崔楠
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李京峰
副研究员
王硕培
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朱锐
副研究员
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综合新闻
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【专访】东莞材料所电子信息材料与器件研究部负责人吴昊
2026-06-03
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05-14
2026
中国科学院东莞材料所博士后招聘启事
04-03
2026
巍峨科学家计划发布!中国科学院东莞材料所高层次人才持续招聘中