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北京大学与华为技术有限公司举办科研合作交流会

十二月 16, 2019

2019/12/16 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/xwzh/c85358e4c1c54d0ea667160b58d81ff4.htm

12月10日,华为技术有限公司董事、战略研究院院长徐文伟和华为技术有限公司fellow、战略研究院副院长朱广平一行12人访问北京大学,参加在医学部、校本部分别举办的“北京大学-华为技术有限公司科研合作交流会”。北大常务副校长、医学部主任詹启敏,校长助理张平文会见了徐文伟一行。

信息学院电子学系胡又凡课题组在高产率的瞬态电子器件研究方面取得重要进展

十月 17, 2019

2019/10/17 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/jxky/0e799471480e473c9cad13c50e833cd0.htm

近年来,瞬态电子学愈发受到关注。瞬态电子器件能够在完成预设的特定功能后自行降解于环境中,从而避免处理、回收电子废弃物所带来的困难以及处理不当所导致的环境污染。尽管目前利用转印法在水溶性衬底上制备瞬态电子器件是可行的,然而这一方法产率较低,电路复杂度有限,也难以大规模制备。

近日,北京大学信息科学技术学院电子学系、纳米器件物理与化学教育部重点实验室胡又凡研究员课题组,以碳纳米管网络薄膜作为沟道材料,通过转移加工技术,实现了晶圆规模、可在环境中自行降解、具有高产率和高均一性的电子元器件和集成电路,并且在一个人造生态系统中,实现了对环境参数的监测和自行降解。

信息学院胡又凡研究员课题组在柔性可变形三维传感器研究中取得重要进展

一月 1, 2019

2019/01/01 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/xwzh/f8bb8ed7b5cb474da69583f1d83334e0.htm

随着人们日益重视生理健康,越来越多的业界人士致力研发可贴附在人体各个部位的柔性可穿戴式传感器,用于监测温度、心率、肌电、血压等多种生理特征。然而,对于起伏很大、拉伸形变明显的身体部位,尚需构建一个更加立体的可变形结构,实现与皮肤在任何状态下的共形接触,提高信号质量,减少监测时的噪声。

信息学院胡又凡-彭练矛课题组在超薄柔性电子器件研究中取得重要进展

十月 16, 2018

2018/10/16 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/xwzh/129-304618.htm

随着消费电子的蓬勃发展,可穿戴电子设备的形态愈加多样化和人性化。超薄的柔性电子器件由于可与人体组织器官共形接触,提供更加友好的人机交互方式,受到学术界和产业界的广泛关注。这类器件的厚度一般只有微米量级,在加工过程中须黏附于刚性基板(为器件提供临时支撑)之上,但将器件从刚性基板上剥离,却易受到应力损伤。因此,高效且无损地实现柔性电子器件与刚性支撑基板之间的快速分离,是大面积制备高性能超薄柔性电子器件的关键工艺。

近日,北京大学信息科学技术学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室胡又凡研究员-彭练矛教授课题组在相关研究中取得重要进展。他们利用毛细力辅助的电化学分层工艺,实现了从硅片上无损、高效地剥离超薄的柔性器件,避免了柔性电子器件加工过程的应力损伤,并可保证超薄电子器件的制备具有100%的成功率。

信息学院胡又凡研究员课题组在可生物集成的集成电路研究中取得重要进展

四月 20, 2018

日期: 2018-04-20 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/xwzh/129-302118.htm

近年来,能够应用于先进生物、医疗系统的电子元器件和集成电路受到多个领域的广泛关注,而如何做到在生物体与数字世界之间友好交互是一个极为重要的课题。通常来说,集成电路和电子元器件需要制作在生物可降解材料或者柔性材料上,以达成电路与生物体的共形接触,真正实现生物体与数字世界的完美连接。与此同时,对便携性应用的需求日益增加,各类器件均需要具有非常低的功耗,以完成在有限能量下长时间工作。然而,当前在柔性或可生物降解基底上的电子元器件和集成电路尚不足以同时实现低功耗和具有一定复杂度的功能性。实现可转移至生物表面的集成电路于是就成为推动下一代先进医疗数据监控、疾病监测和分析的关键。

近日,北京大学信息科学技术学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室胡又凡研究员课题组在可生物集成的集成电路研究中取得重要进展,利用碳纳米管网络薄膜作为沟道材料,通过转移加工技术,实现了晶圆规模的、可转移至生物表面的,兼具高均一性和低功耗的电子元器件和集成电路。

信息学院胡又凡研究员-彭练矛教授课题组在超薄柔性电子器件研究中取得重要进展

二月 7, 2018

2018/02/07 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/jxky/274-301148.htm

大数据和物联网方兴未艾,令人们无时无刻地与数字世界互动。柔性可穿戴电子器件的发展有望彻底革新人与数字世界的交互方式,真正实现人体与数字世界的无缝对接。然而,当前柔性基底上的电子器件仍面临着诸多重大挑战,例如器件性能难以突破,传统的硅基互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺与柔性电子器件不兼容,器件与人体的交互不够友好,等等;特别是如何在可共形贴敷于皮肤的超薄柔性衬底上实现高性能的CMOS器件与系统集成,是推动下一代服务于个人运动、健康、医疗监控的新型可穿戴技术的关键所在。

信息科学技术学院胡又凡研究员课题组在微弱能量收集研究中取得重要进展

十月 11, 2017

2017/10/11 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/xwzh/129-299417.htm

为了满足便携式、无线电子器件的能源需求,环境中的能量转化越来越重要。目前存在的大型工业设备技术已能够转化环境中的风能、潮汐能等。然而,对于环境中小幅度、低频率能量的收集进展缓慢,同时收集微弱能量的技术对灵敏度和效率有更高的要求。因此,亟需更有效的技术来转化这种有限的能量。

近日,北京大学信息科学技术学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室胡又凡研究员课题组通过优化结构设计,构建了一种多层结构摩擦纳米发电机,结合低损耗的能量管理设备能够有效地收集环境中的微弱能量,为解决上述问题提供了契机。

信息科学技术学院胡又凡特聘研究员课题组在可穿戴织物电子器件研究中取得重要进展

十二月 13, 2016

2016/12/13 信息来源:北京大学新闻网

https://news.pku.edu.cn/jxky/274-296191.htm

技术的不断进步给传统织物带来了新的能力,使得人们有可能改变与其服装和其他纺织产品交互的方式。近来引起关注的智能织物可与穿戴者或环境进行数据跟踪和交互,在人类健康、远程医疗、公共安全等重要领域都具有广泛的应用前景。然而,在目前这种技术的发展中,其真正全部潜力的释放仍然存在几个巨大的挑战,特别是与现有纺织工业技术的兼容性与可扩展性,以及织物的可洗涤性等,这对材料、器件设计和制造工艺提出了更为苛刻的要求。

北京大学信息科学技术学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室特聘研究员胡又凡课题组与香港理工大学纺织及制衣学系郑子健副教授题组针对新型可穿戴织物展开合作研究,近期取得重要进展。他们通过纺织机纺织制备,实现了用于人体能量收集和呼吸监测的可机洗织物电子器件。