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    光子材料迎來產業升級契機

    如今,新材料產業已站在戰略新興產業發展的風口浪尖。當前我國新材料產業必須及時把握技術領先優勢,盡快將成熟的具有自主知識產權的研究成果,轉化為應用產品,同時還要秉持“質量”和“環保”的立業之本,逐步開展光子材料等新技術新產品的研發工作。 今年初,新材料產業發展迎來重大利好消息。工信部、發改委、科技部、財政部聯合制定的《新材料產業發展指南》正式印發,提出到2020年,先進基礎材料總體實現穩定供給,關鍵戰略材料綜合保障能力超過70%,前沿新材料取得一批核心技術專利,部分品種實現量產。 新材料產業利好不斷 工業制造,材料先行。以深圳為例,在《中國制造2025深圳行動計劃》中,深圳已將推進新材料的研發及產業化納入重點領域。此外,深圳市出臺的戰略性新興產業發展“十三五”規劃中,新材料更是被列為深圳五大重點發展方向之一。據悉,到2020年,深圳新材料產業規模有望達到2300億元。 “如今,新材料產業已站在戰略新興產業發展的風口浪......閱讀全文

    光子材料迎來產業升級契機

       如今,新材料產業已站在戰略新興產業發展的風口浪尖。當前我國新材料產業必須及時把握技術領先優勢,盡快將成熟的具有自主知識產權的研究成果,轉化為應用產品,同時還要秉持“質量”和“環保”的立業之本,逐步開展光子材料等新技術新產品的研發工作。  今年初,新材料產業發展迎來重大利好消息。工信部、發改委、

    濟南將建成國內最大光子晶體材料研發中心

      近日,濟南綜保區重點項目---濟南晶正電子科技鈮酸鋰薄膜材料產業化基地項目主體封頂。該項目總建筑面積2.04萬平方米,總投資1.5億元,將建成國內最大光子晶體材料研發中心及國家級創新平臺。   晶正電子是我國鈮酸鋰單晶薄膜產品領軍企業。該項目包括7個單體,將建設產業基地及研發中心,主要從事鈮酸

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    類石墨烯材料中發現新型單光子源

      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等與華盛頓大學許曉棟、香港大學姚望合作,在國際上首次在類石墨烯單原子層半導體材料中發現非經典單光子發射器,連接了量子光學和二維材料這兩個重要領域,打開了一條通往新型光量子器件的道路。該工作近日在線發表在《自然》雜志子刊《自然·納米技術》上。同期的“新聞視角”欄目撰文

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    超構材料光子集成芯片研究再獲新成果

      “光”是世界上速度最快的信息載體,對光的捕獲和操控,就成為人們孜孜追求的目標。南京大學物理學院劉輝教授所在的課題組,結合國家在光子集成方面的重大需求和超構材料國際前沿領域,在超構材料光子集成芯片研究方面率先提出納米螺旋偏振器,用于調控光偏振信息;最早提出磁共振納米波導,在納米尺度下傳遞光信息;以

    光子被光子散射證據首次找到

      據物理學家組織網16日報道,歐洲核子中心(CERN)的ATLAS探測器中,發現了高能量下光子被光子散射的首個直接證據。這一過程極為罕見,兩個光子相互作用并改變了方向,這證實了量子電動力學的最早預測之一。  ATLAS探測器項目物理協調員丹·托沃里說:“這是里程碑式的成果,是光在高能量下自身相互作

    2014納米光子學與納米材料國際研討會在北京召開

      1月16日至17日,由中科院理化技術研究所中日先進光子學聯合實驗室主辦,日本大阪大學光子學研究中心與中科院重慶綠色智能技術研究院協辦的“2014納米光子學與納米材料國際研討會”(International Symposium on Nanophotonics and Nanomaterial

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