科研进展
  • 以用促攻,AI赋能新型高频非晶软磁材料研制及产业化应用
    近日,中国科学院东莞材料所汪卫华院士团队实现自研高频软磁纳米晶合金量产交付。团队将AI赋能贯穿于成分设计、性能预测、工艺优化到产业化落地的全链条,有效破解了传统材料研发周期长、试错成本高、性能优化难等痛点,在非晶材料产业化上迈出了关键一步。AI辅助材料设计,领跑行业加速应用基于团队前期开发的FeCoMoBSi...
    2026-04-17
  • Nature Communications | 铪基铁电中异步亚晶格畸变的相变新机制
    近日,中国科学院东莞材料所、松山湖材料实验室和西安电子科技大学多个研究机构组成的研究团队,在铪基超晶格薄膜结构相变机制研究中取得重要进展,相关研究成果于2026年3月31日在《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表。基于二元HfO₂的铁电材料因与CMOS工艺兼容且具备纳米尺度的强铁电性而备受关注,但其铁...
    2026-04-02
  • MatChat 2.0发布!打造材料科学的智能研究新范式
    ——基于80万篇学术论文构建,以1.3%幻觉率树立行业新标杆在人工智能与基础科学深度融合的时代背景下,材料科学领域正迎来一场深刻的变革。2026年3月,中国科学院东莞材料科学与技术研究所(简称“东莞材料所”)正式发布MatChat 2.0,这是国内首个专注于材料科学领域的AI智能体的全新升级版。相较于前代产品,MatChat 2...
    2026-03-16
  • 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特性,成为极具潜力的光电平台。尤为重要的是,其表面无悬挂键的特性,使其能够与传统半导体、金属、电介质等各类材料实现无需晶格匹配的异质集成,为构建紧凑、新颖的智能传感技术开...
    2026-03-24
  • Nature Communications | 反铁电材料研究获新突破:电极化拓扑与一维结构拓扑缺陷的强相互作用
    近日,中国科学院东莞材料所、中国科学院金属研究所和松山湖材料实验室等多个科研机构组成的研究团队,在经典反铁电材料——锆酸铅(PbZrO3)薄膜研究中取得重要进展。研究团队发现,电极化拓扑结构与晶体中的一维结构拓扑缺陷(位错)之间存在强相互作用。借助超高分辨电子显微学成像、谱学研究以及相场模拟,他们观察...
    2026-03-19
  • 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应。针对这一根本性难题,中国科学院东莞材料所科研人员与合作者创新性地开发了一种可印刷超薄氧化镓(GaOx)隧穿接触技术,系统揭示了氧空位调控下的复合隧穿输运机制,并在多层二硫...
    2026-03-16