三星SAIT碳调控钌晶体取向技术登场:互连线电阻直降45%,剑指2纳米AI芯片
三星尖端技术研究所(SAIT)联合GIST与MIT开发出全球首个利用微量碳控制钌晶体尺寸与取向的技术,制得99%以上晶向一致的钌薄膜,纳米互连线电阻较常规钌互连降低约45%,成果8月13日发表于《科学》。该技术可在非晶绝缘膜上实现高取向生长,具备应用于3D半导体结构的潜力,被视为
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三星尖端技术研究所(SAIT)联合GIST与MIT开发出全球首个利用微量碳控制钌晶体尺寸与取向的技术,制得99%以上晶向一致的钌薄膜,纳米互连线电阻较常规钌互连降低约45%,成果8月13日发表于《科学》。该技术可在非晶绝缘膜上实现高取向生长,具备应用于3D半导体结构的潜力,被视为
钟根堂8月21日与美国Kiora Pharmaceuticals签署授权协议,获得小分子候选药KIO-301在韩国眼科适应症的开发与商业化全权。KIO-301针对视网膜色素变性,机制上不依赖特定基因突变,直接赋予残留视网膜神经节细胞感光功能,韩国患者估计超1万人。钟根堂将独立承担
LANXESS宣布其德国克雷费尔德-乌尔丁根基地氧化铁颜料干燥工序燃料已由天然气切换为氢气,氢源来自相邻科思创工厂氯碱电解副产氢,经管道直供。产线2025年底安装氢燃烧器并分阶段投运,可100%纯氢运行。这是工业脱碳从示范项目走向大规模日常生产的重要案例。
美国植物育种公司Trilogene Seeds与Endless Biotech宣布战略合作,将Trilogene的精英三倍体 cultivar 通过Endless的组培繁殖平台以脱毒苗形式在全美分销。合作整合Trilogene专有育种能力与Endless组培技术,绕过扦插繁殖,为
瑞士Agroscope研究机构PestiRed项目2020–2023年对全国94块冬小麦田的监测显示,采用综合杂草管理(IWM)策略的无除草剂种植体系可实现与使用除草剂相当的产量。研究在真实农场条件下比较了含与不含除草剂的综合种植体系,为瑞士减少植物保护产品使用的政策目标提供了关
巴西生物投入品公司Bioma在Andav 2026展会上推出Metabolic Protection杀菌剂,据称为该国首个完全基于微生物代谢物的杀菌剂,登记用于防治大豆炭疽病(Colletotrichum truncatum)和靶斑病(Corynespora cassiicola
宾夕法尼亚大学安纳伯格公共政策中心(APPC)全国代表性调查显示,三分之二美国人支持禁止在本土种植作物上使用草甘膦(农达活性成分)。支持禁令的比例跨越政治与意识形态阵营:70%自认同共和党者、69%自认同民主党者支持禁令,MAHA运动支持者中比例达72%。调查同时发现多数美国人在
印尼国家研究创新署(BRIN)经济作物研究中心开发出基于香茅、丁香和桉树三种精油复合配方的有机生物农药,可抑制引发辣椒炭疽病的病原真菌生长,为减少合成化学农药依赖、支持环境友好型农业提供本地化方案。研究者 在EstCorps Corner #30网络研讨会上介绍了该成果。
海德堡大学Eva Blasco团队开发出一种用于光基3D打印的新型聚合物“墨水”,其分子链由单一化学“锁”固定,加入正确的化学“钥匙”后可在数秒内解聚为分子构建单元,回收后可重新用于打印,实现闭环材料循环。该材料解决了光固化3D打印制件难以化学回收的痛点,为高精度增材制造的可持续
英国萨里大学科学家开发出一种加热后变为气体、冷却后重新固化成塑料的新型聚合物,研究发表在《Macromolecules》上。与需要150–200°C高温分解且回收物需再加工的传统化学回收塑料不同,该新材料可通过气相沉积实现应用、去除与回收,省去多个复杂处理步骤,为聚合物加工与回收
慕尼黑大学(LMU)Huc教授团队联合柏林、波尔多、南特同行,开发出一种人工蛋白质-折聚体配对物:特定蛋白以高亲和力识别并结合合成折聚体分子,形成具有大而结构明确接触面的复合物,可作为模块化构建单元组装更大纳米结构。该成果为人工蛋白材料的设计提供了新工具,相关研究发表在同期的Na
格拉茨工业大学(TU Graz)研究人员通过在钛酸锂(LTO)晶格中定向引入氧空位,激活了原本被阻塞的锂离子迁移通道,使这一原本的差离子导体在原始组分下即展现出显著提升的离子电导率。研究将电导率测量与核磁共振(NMR)光谱结合,为设计快离子导体提供了缺陷工程新路径。成果显示,无需