Science Tokyo实现纳米多铁材料电场翻转磁化,迈向超低功耗磁存储
东京科学大学Shigematsu团队与住友化学、KISTEC合作,在Science Advances发表研究:制备约190nm的BiFe0.9Co0.1O3多铁纳米点阵列,施加电场使极化构型从中心汇聚翻转为中心发散,同时面内面外磁化同步反转。电场写磁替代电流写磁(STT-MRAM),可大幅降低写入能耗,单个纳米点还可编码多态超越二进制存储。
共 16 篇 · B910化工 · AI 化学信息库
东京科学大学Shigematsu团队与住友化学、KISTEC合作,在Science Advances发表研究:制备约190nm的BiFe0.9Co0.1O3多铁纳米点阵列,施加电场使极化构型从中心汇聚翻转为中心发散,同时面内面外磁化同步反转。电场写磁替代电流写磁(STT-MRAM),可大幅降低写入能耗,单个纳米点还可编码多态超越二进制存储。
9月4日消息,住友化学与神户大学的联合研究查明陶瓷膜内部孔道连通性与流路分布对过滤性能的关键影响:在平均孔径几乎相同的多层α-氧化铝管式膜对比中,新开发氧化铝膜实现更高渗透通量与更强抗污染能力。成果8月12日发表于《膜科学快报》。
住友化学宣布在日立市茨城工厂建立4英寸磷化铟(InP)外延片量产体系并开始销售,凭借组分控制、薄膜堆叠与晶体生长工艺技术,面向生成式AI与光电子融合时代的光通信需求建立核心材料供应体制。印度媒体9月2日报道了这一进展。
住友化学9月1日宣布自10月1日起调整总部组织,将生产安全技术中心更名为先进生产解决方案中心并扩大职责范围,把该中心积累的基础生产与安全技术、专长延伸至集团外客户提供,开拓对外技术服务业务。
住友化学9月2日宣布开发出面向陶瓷分离膜(微滤膜)的高性能氧化铝,通过与神户大学联合研究证明,在平均孔径相近的前提下提高贯通孔密度可使稳态透过量提升至3倍以上,同时保持同等分离性能。成果已于8月12日发表于《Journal of Membrane Science Letters》,将面向食品、发酵、生物、化工及废水处理等易污染场景提供材料解决方案。
住友化学8月31日宣布,已在茨城事业所建立4英寸磷化铟(InP)外延片量产体系并开始销售,成为日本少数能稳定量产InP外延片的厂商之一。公司将其25年以上GaAs、GaN外延片量产积累的组成控制与晶体生长技术迁移至InP,瞄准生成式AI带来的光电融合半导体材料需求,半导体相关业务是其ICT与出行解决方案板块的重点方向。
8月24日消息,住友化学宣布在其农业综合信息服务「Tsunagu」旗下的「农药Toolbox」App中新增农药库存管理功能并开始提供服务。基础功能(出入库登记、库存一览)免费,付费版提供多据点多人群实时共享、台账导出与离线登记等高级功能,旨在解决日本农户以纸质或表格软件管理农药库存导致的漏记、账实不符与共享低效问题。
全球最大甲醇生产商Methanex通过新发行的免税市政债券对Natgasoline合资公司2.909亿美元存量债务进行再融资,偿还2018年发行的旧债券。Natgasoline是其与住友化学在美国得州的合资甲醇项目,本次操作可延长债务期限并降低利息成本。
据日刊化学新闻8月19日报道,精工爱普生与住友化学已就压电薄膜材料启动技术合作,双方将在提升压电薄膜材料性能以及推进其在电子部件、功能部件等器件上的实用化方面联手。压电薄膜是传感器和执行器的核心材料,此次日企跨行业联手旨在强化功能材料供应链。
住友化学与精工爱普生8月18日宣布,双方就压电薄膜材料启动技术合作,结合住友化学独有的压电薄膜材料(源于半导体材料事业的晶体生长与加工评价技术)与爱普生在压电材料、MEMS精密器件方面的积累,提升压电材料性能并拓展新器件应用。初期重点方向为喷墨打印机打印头相关技术的联合开发。
Gotham City Research于8月7日发布第二份做空报告,指控住友制药存在图像数据篡改问题并质疑AMCHEPRY产品的可靠性。住友制药8月12日回应称该报告基于片面观点,GCR及其关联方持有该公司空头头寸,公司将采取包括法律行动在内的措施维护利益。
7月9日,日本住友化学宣布已向日本、美国和巴西监管机构提交新型杀菌剂bifemetstrobin的登记申请。该成分为住友自主发现的QoI类(醌外抑制剂)杀菌剂,对已对现有QoI药物产生抗性的菌株——包括巴西等地高发的亚洲大豆锈病——仍保持高防效,预计2030年后上市,将为全球作物保护领域的抗性管理提供新工具。
住友化学子公司Dexerials计划与三星电机成立合资企业,共同开发下一代半导体封装用玻璃核心基板,以应对生成式AI和数据中心扩建推动的半导体需求增长。此举标志着日韩半导体材料供应链的进一步深度整合。
三星电机将与住友化学合资4800亿韩元建设玻璃芯基板材料生产线,重点依托住友化学在玻璃材料领域的精密化学工艺技术,服务AI芯片封装市场。
住友化学宣布业务整合协议、合资协议及第一阶段吸收型公司分割协议已于2026年7月1日生效,与三井化学旗下Prime Polymer和出光兴产启动聚烯烃业务重组。
住友化学与理化学研究所、东京大学、东北大学组成的联合研究团队在6月23日宣布,成功制备出无铅卤化物钙钛矿CsGeI3的高品质外延薄膜,并在可见光波段观测到源于量子几何效应的“位移电流”,其性能指标较已报道材料提升一个数量级以上。研究同步发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS),为无铅环境友好型光电转换材料及下一代太阳能电池、光探测器提供了新的材料路线,对降低钙钛矿器件对铅元素的依赖具有重要意义。