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2019微纳科技与产业国际论坛在南京顺利举办

阅读量:3713579 2019-10-23


10月22日,2019微纳科技与产业国际论坛在南京江北新区成功举办。本次论坛由工业和信息化部人才交流中心主办,南京国际微纳研究院、江北新区IC智慧谷共同承办,并得到南京市江北新区管理委员会大力支持。
南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群,江北新区管委会常务副主任陈潺嵋出席。“强有力硬件科技支撑,软环境全方位辅助”,罗群在致辞时向与会专家如此推介新区。他说,新区聚焦“两城一中心”产业发展,集聚国内外高端创新资源,培育新兴产业地标,构建“科技+产业+金融”的创新体系。同时,热烈欢迎来自世界各地专家学者共聚一堂,开展交流,共期未来发展!
近50年来,以微纳技术为内核,渗透并结合电子信息技术、生命科学技术、新材料新能源的第三次科技文明的革新,对人类的社会和生活形态的塑造和影响从深度和广度上已经超过了人类文明史上的蒸汽技术和电力技术为标志的前两次技术工业革新。微纳技术能引领下一代医疗传感,诊断,健康大数据,药物开发等产业的突破与变革,能极大提高医疗诊断,治疗服务的效率,大幅度降低成本。抓住机遇,建立世界顶尖的国际微纳科技创新聚集地,将可能成为在国际上跨越摩尔定律后产业群的领跑者。本次论坛共吸引了200余名国内外微纳领域专家学者参加。
南京微纳科技有限公司总经理、美国国家自然科学基金纳米尺度科学及工程研究中心副主任、资深科学家汪远作为开场嘉宾,和大家分享了纳米科技的发展。他在演讲时表示,微纳科技是科技的突破与创新,连接了资本与产业,在江北新区自贸区大发展背景下,研究院落地新区研创园,未来将重点集中在信息技术、消费智能、大健康等重大原创性技术领域建设发展一个核心,两个平台。
欧洲科学院院士、美国科罗拉多大学教授李保文提到,“大约十年前,我们提出了一个热二极管模型,在纳米尺度上修正声子引起的热通量。在这一快速发展的领域取得了很大的进展,包括固态热整流器、热晶体管模型的实验实现,以及一种新兴的领域——声子学。” 此外,他还介绍了热二极管研究方向上的发展历程,包括热二极管的基本原理、热二极管概念扩展,以及控制其他能量形式,包括弹性能、声波、电子、光子和磁子;分享了可用于实现许多有趣功能的热超材料,如热隐身、热集中和辐射冷却等。
德国科学院院士、俄罗斯科学院院士、美国工程院院士以及美国国家发明院院士Dieter Bimberg介绍了其实验室研发的垂直腔面发射激光器(VCSELs)在OM5多模光纤上传输200+ Gbit/s单光纤数据。同时,指出研究结果显示,目前正在进行IEEE标准化小组的标准化讨论提出的比特率目标是200,400 Gb / s以及更高目标是可以达到的,或者通过增加波长复用,与使用更少的波长达到数据速率相比,减少了60%以上的功耗。
ULVAC公司执行官兼高级研究员Koukou Suu进行《用于物联网应用的全固态薄膜锂电池制造技术》内容分享,指出“实现‘智能社会’,智能物联网设备必不可少。电池技术是物联网设备的关键问题。锂离子二次电池(LIBs)具有高能量密度,然而,LIBs存在因有机电解质引起的液体泄漏和起火的风险。由此,基于真空技术的全固态薄膜锂电池(TFBs)制造技术已被提出并研发,这种电池作为固体电解质,优势除了本质上的安全,而且超薄、小型、轻便、灵活、低自放电,此外还搭建了大规模生产技术,该技术使用物理气相沉积(PVD)系统”。
美国科罗拉多大学博尔德分校教授尹晓波在分享中指出“微/纳米结构材料为高效设备和系统进行能源收集、转换和存储提供了重要的全新机遇。对小规模概念的初步理解可以使我们能够设计出具有杰出性能的结构和材料。然而,小规模概念验证演示和本质上大范围的真实世界中的热和能源系统之间存在着巨大的差距。例如,在人口、气候和经济的驱动下,未来几十年用于制冷和空调的能源使用量将大幅增加。”分享中,介绍了其在大规模辐射冷却应用的热辐射控制方面最新进展。他提到“可伸缩制造的微光学复合材料,具有极端的轻型材料相互作用,提供24/7的连续冷却功率,功率为110 W/m2,不需要额外的电费和水费。”
 美国加州大学戴维斯分校教授Adam J Moule在分享中提出“有机电子元件产业发展一个重大阻碍是缺少传统微电子学中光刻技术所具有的颠覆性可刻技术。”其团队致力于研发一系列溶解度控制技术,包括使用边际溶剂和聚合物掺杂,降低聚合物在室温下的溶解度,但允许在升高的温度下形成图案。这些技术的优化促使具有200-300纳米规则特征的衍射极限薄膜制版的产生,只需要利用溶液处理步骤和直写激光刻图。此次他和与会者分享了有机半导体光刻成像的基础知识,深入探讨如何建立掺杂型微区、掺杂扩散,聚合物结晶度、掺杂型扩散速率以及光刻保真度间关系。
洛斯阿拉莫斯科学院执行理事Liviu Popa-Simil,指出“对于设备的性能而言,材料至关重要;目前在寻找特殊类别的微纳米材料,研究结果确定了5类主要的非均质材料,分别是缓和裂变产物行为和产生近乎完美的锕系元素燃烧的微观异质结构、微观分形异质材料自修复自辐射损伤可作为结构材料、拥有增强的燃料育种同位素提取能力以及战略同位素生产的纳米珠状异质结构、能够直接将核运动粒子的能量转化为电能的纳米异质结构,制造一个超级电容器状的结构,‘辐射’充电以及放电,推动生产同位素、裂变或聚变固态、紧凑型电池,以及活跃的纳米结构能够通过电子控制将核辐射引导到各个方向,改善核反应堆临界控制系统,制造出轻核屏蔽。”
美国国家工程院院士、中国科学院外籍院士、台湾“中央研究院”院士、香港大学校长张翔也给大家带来关于《突破衍射极限的微纳光电技术》的介绍内容。
本次论坛,专家学者聚焦于新材料、光电子、微纳制造等前沿热点方向,进行深度交流和分享,为微纳领域的从业者提供良好的交流平台和合作机会,并提供新的经济增长战略参考点,勾勒产业发展路线图。不仅明确了微纳的发展现状和发展机遇,同时也激励了年轻的科研工作者不断拼搏、勇敢前行。
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