Useful content

Forskere har lært hvordan man lager metalliserte grafenledninger

click fraud protection

I flere tiår har silisium vært den absolutte hegemon innen elektronikkproduksjon. Men tiden går, og potensialet til silisium er allerede praktisk talt oppbrukt. Det er derfor forskere over hele verden leter aktivt etter et alternativ som vil tillate elektronikk å utvikle seg i samme høye tempo.

Et slikt ekstremt lovende materiale er grafen, som en kalifornisk forskergruppe i Berkeley opprettet fra metallgrafenbånd som kan erstatte konvensjonelle ledninger i karbon elektronikk. Jeg forteller deg om denne oppdagelsen nå.

Forskere har lært hvordan man lager metalliserte grafenledninger

Grafen, silisium og Moores lov

Det er en ganske nysgjerrig Moores lov, ifølge hvilken frekvensen av teknologisk fremgang, og, Derfor må antall transistorer på en datamaskinbrikke dobles nesten hver to år.

Og slik var det i flere tiår, men nylig har denne prosessen begynt å bremse kraftig. Og alt fordi vi nettopp begynte å nærme oss den fysiske grensen for silisiumets evner.

Et utmerket alternativ for å erstatte silisium og overholde Moores lov er lett tilgjengelig og veldig billig karbon, spesielt hvis hele karbonformet ordningen blir oppnåelig.

instagram viewer

Så diamant-, grafitt- og karbonrør er alle former for karbon som allerede har vist seg å være svært effektive innen elektronikk.

Men det mest lovende for øyeblikket er selvfølgelig grafen - et karbongitter med en tykkelse på bare ett atom. Videre kan det være i de mest forskjellige former: et flatt ark, en ball med krøllete ark, miniatyrkvanteprikker og de tynneste og samtidig veldig lange nanobåndene.

Teamet er fra University of California og har fokusert på nano-bånd.

Ny enhet laget av grafenbånd

Under normale forhold er grafen-nanobånd utmerkede halvledere. Men i løpet av mange eksperimenter klarte ingeniørgruppen å få et virkelig gjennombrudd, nemlig det viste seg å lage metalliserte bånd fra halvlederbånd.

Så ifølge en av forfatterne av studien er evnen til å lage ultratynne metalltråder fra grafen uten behov for ytterligere legering et formet gjennombrudd.

For å få tak i slike bånd, sydde ingeniører dem bokstavelig talt sammen, og takket være temperatureffekten ble de lansert en kjemisk prosess som gjorde det mulig å lage nanobånd flere titalls nanometer lange og beskjedne 1,6 nanometer.

Etter at skjøtingsprosessen og varmebehandlingen var fullført, ble det funnet at beltene nå er utstyrt med metallens elektroniske egenskaper. Videre, som erfaring har vist, brakte hvert segment bare ett elektron inn i den totale kretsen.

Forskerne stoppet ikke der, og det ble besluttet å gjøre små justeringer av en atombinding av 100, noe som gjorde det mulig å øke den såkalte båndets metallisitet med 20 ganger.

Faktisk er denne oppdagelsen ganske vanskelig å overvurdere, fordi den er et veldig viktig skritt for å skape fremtidens elektronikk med full karbon.

Hvis du likte materialet, så liker vi det, abonner og ikke glem repostet. Takk for oppmerksomheten!

Dybelen holder ikke i det ødelagte hullet. 6 måter å sikre den tett på

Dybelen holder ikke i det ødelagte hullet. 6 måter å sikre den tett på

Vi har nylig gjort renoveringer i klassen til vår eldste datter. De skrudde av alle tribunene. Vi...

Les Mer

Byggherrene innså feilene sine og rev det fortsatt uferdige huset for å starte byggingen på nytt. Forklaring på årsaker

Byggherrene innså feilene sine og rev det fortsatt uferdige huset for å starte byggingen på nytt. Forklaring på årsaker

Murverk av luftbetong på limskum med påføring på vertikale og horisontale kanter av blokker blir ...

Les Mer

Hva er en mezuzah i et jødisk hjem for, og hvorfor antas det at den beskytter de som bor i den?

Hva er en mezuzah i et jødisk hjem for, og hvorfor antas det at den beskytter de som bor i den?

I Israel, i alle hus, leiligheter, institusjoner, kan du se en uvanlig rektangulær gjenstand på d...

Les Mer

Instagram story viewer