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欧洲《工业加速法案》开启光伏制造新时代

发布:2026-05-28 · 事件:2026-05-28 08:23:54
科情智库 4月22日,中国科学院化学研究所宋延林团队联合新加坡国立大学仇成伟团队在《自然》发文,提出打印多尺度光学超材料的全新范式,实现了材料光学特性与结构设计的协同优化。自主研发出的卷对卷增材纳米打印制造设备,突破了光学超材料在低成本、规模化、个性化量产难以兼顾的长期困境,实现了多尺度光学超材料的大规模可控制备与精准集成,让超材料生产“像印报纸一样简单”,为多尺度超材料研究及微纳光子学应用开辟了新路径。
光伏材料设计
科情智库 4月22日,中国科学院化学研究所宋延林团队联合新加坡国立大学仇成伟团队在《自然》发文,提出打印多尺度光学超材料的全新范式,实现了材料光学特性与结构设计的协同优化。自主研发出的卷对卷增材纳米打印制造设备,突破了光学超材料在低成本、规模化、个性化量产难以兼顾的长期困境,实现了多尺度光学超材料的大规模可控制备与精准集成,让超材料生产“像印报纸一样简单”,为多尺度超材料研究及微纳光子学应用开辟了新路径。 光学超材料是人类第一次真正意义上精确“设计光”,推动光学从“被动利用”走向“主动操控”,是下一代光电子、通信与成像的核心底层技术,对高端制造及能源领域至关重要。然而,其发展面临结构单一导致功能受限,且现有制造工艺成本高、效率低,难以量产两大瓶颈。针对上述挑战,研究团队研发出一种由周期性纳米晶格构成的微米尺度半球形结构,该结构通过协同光子晶格与光学界面的耦合作用,精准调控多尺度光学传输行为,使单元结构呈现万花筒般的丰富色彩变幻;同时,团队研发了类似报纸印刷的高通量按需打印与卷对卷连续制造工艺,可实现纳米级精度连续打印成型,将低成本聚合物材料快速制备为单像素性能可定制的光学超材料,完成跨尺度精准制造。此外,该超材料还具备优异的本征柔性与环境稳定性,为其在柔性可穿戴光学、智能传感等领域的应用拓展了空间。 来源:网信中心供稿 推荐阅读 > 【科技参考】韩国发布双量子战略文件,擘画未来量子产业发展蓝图 香港中文大学等提出RAM模型提升机器人三维空间理解与操作能力 英国Lumai推出全球首款光计算推理服务器
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