麻省理工学院推荐:本课程专为对物理和手机、电脑等电子产品中使用的基础电子元器件感兴趣的学生设计。
文摘:以硅为基础的集成电路是数十亿美元电子工业背后的主要驱动力。在过去的60年,小型化的硅应变等设备和性能介绍助推器high-κ门电介质和金属盖茨成功方法满足贪得无厌的需求更高的性能和更低功耗的电子系统。然而,传统硅器件的性能和规模正在向其科学和技术极限,特别是对5纳米以下的金属氧化物半导体场效应晶体管,从而推动了电子工业对新材料的追求。目前的国际半导体技术路线图评估了下一代半导体器件的技术需求,其突出特点是二维(2D)材料(如石墨烯和MoS2)是取代硅成为主流电子材料的潜在候选者。自2004年石墨烯成功分离并首次电表征以来,二维材料因其独特的物理性质,不仅受到物理学家和化学家的高度关注,也受到电子器件和生物医学工程师的高度关注。二维材料研究的先驱者Geim和Novoselov的突破意义,在短短6年(2010)的诺贝尔物理学奖中得到了证明。本课程将重点介绍二维材料(包括半导体、金属、有机物和绝缘体)的电学和光学特性,并展示如何利用这些特性来制作器件。它以各种各样的设备加以说明,特别强调新的和正在出现的技术。应用范围包括二极管、晶体管、忆阻存储器、光电探测器、太阳能电池(光伏)、显示器、发光二极管、光子器件和柔性电子器件。
在课程结束时,学生被鼓励选择一份申请并写一份2-3页的复习报告。
麻省理工学院关键字:化学气相沉积,器件物理学,纳米电子,石墨烯
推荐:本课程专为对物理、材料科学和电气工程感兴趣的学生设计。
麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology, MIT),创立于1861年,坐落于美国马萨诸塞州剑桥市(大波士顿地区),是世界著名私立研究型大学。作为世界顶尖高校,麻省理工学院(MIT)尤其以自然及工程学享誉世界,位列2015-16年世界大学学术排名(ARWU)工程学世界第1.计算机科学第2.与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程科技界的学术领袖。截止2016年,麻省理工共走出了19位图灵奖(计算机界最高奖)得主;先后有87位诺贝尔奖得主在麻省理工学院工作或学习过。
科研主题:麻省理工学院·物理;
科研导师:MIT物理专业导师;
科研地点:MIT物理教室及科研组实验室;
科研时间:寒假,暑假,每期时间长度为4周;具体情况根据学生面试情况由美方进行调整;
报名后1周安排面试,面试前辅导学生阅读1篇专业论文,招募3-5人。
面向对象:预申请美国名校物理相关专业的大学生以及优秀的高中生;
专业背景:数学、物理等相关专业;
软性背景:有一定的科研履历者优先。
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