-
Специфические нанополоски помогают улучшить электронные устройства
17.01.2012
Hi-tech
-
Совместная несколько исследователей из америки и Испании внесла предложение метод создания совершенных на атомарном уровне нанолент из графена разной ширины. В собственной работе ученые применяли разработке изготовления, разрешающие вырабатывать наноструктуры «снизу вверх» на базе молекулярных «строительных блоков». Методика в некоем смысле подобна тому, как растут биологические клетки.
В возможности техника может употребляться для инженерных наноструктур значительно меньшего размера, чем сейчас разрешают вырабатывать классические подходы к обработке материалов. Причем, методика разрешает варьировать электрические особенности данных структур, такие как ширина запрещенной территории, что окажет помощь создавать меньшие по размеру, но более энергоэффективные (если сравнивать с существующими) устройства.
Собственную работу совместная несколько исследователей из University of California (США) и их сотрудников из Испании начала с изготовления и проектирования нового типа молекул, каковые самостоятельно формируют наноленты, ширина которых превышает существующие аналоги.
Для этого они напыляли молекулы, являвшиеся строительными блоками для новых наноструктур, на поверхность золота. Затем поверхность нагревалась, а молекулы спонтанно объединялись химическими связями, формируя нанополоски с узкими и широкими сегментами.
Так, новые гетероструктуры были выстроены «снизу вверх» с применением молекулярных строительных блоков (эта техника принципиально отличается от классического производства «сверху вниз», в то время, когда с применением травления полупроводниковые наноструктуры формируются из более больших блоков).
Организованные так гетероструктуры позволяют исследователям создать очень малые полупроводники, в которых ширина запрещенной территории изменяется на протяжении длины нанополосы. Такая «инженерия» запрещенной территории крайне важна, потому, что разрешает руководить перемещением электронов через полупроводник (определять, в каких областях носители заряда будут «накапливаться», в какие конкретно – проходить без отлагательств).
Иными словами, «настройка» запрещенной территории разрешит создавать более сложные и нужные устройства на базе таких нанолент. К слову, расчеты, совершённые одним из участников научной группы, растолковывают физическую природу замечаемого локального трансформации запрещенной территории.
Потому, что созданные учеными наноленты имеют ту же структуру, что и графен (страницы углерода толщиной в один атом), ученые ожидают, что они будут иметь те же необыкновенные электрические и механические особенности, например, прочность, гибкость, и высокую скорость перемещения свободных носителей заряда.
Помимо этого,
наноленты по своим размерам значительно меньше, нежели создававшиеся раньше аналоги, и имеют идеальную структуру на суб-нанометровом масштабе (этого не получалось добиться посредством иных способов производства).
Так,
предложенные наноленты являются перспективными кандидатами на роль отличных элементов схем в электронике будущего. В возможности они разрешат снизить размеры устройств и повысить их энергетическую эффективность.
Не смотря на то, что перед тем, как наноленты будут официально включены в перечень нужных разработок для индустрии, нужно выполнить еще большое количество работы, опубликованная статья есть важным шагом вперед, поскольку в ней ученые показали перспективность инженерии запрещенной территории. Подробные результаты работы размещены в издании Nature Nanotechnology.
На данный момент научная несколько занята усовершенствованием процесса роста нанолент, и поиском инструментов для контроля их отрезков разной ширины. Кроме этого они желают изучить поведение этих нанолент в электрических цепях.
Случайные записи:
- Ученым впервые удалось измерить изменения энергии атомов во время химической реакции
- И вновь о золотых наночастицах для диагностики опухолевых заболеваний
Упражнения, которые улучшают пищеварение — Все буде добре — Выпуск 150 — 19.03.2013
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
В то время, когда дело касается бытовой электроники любого класса, простой либо портативной, пользователи ценят выше всего долговечность и надёжность…
-
Крошечные нанодвигатели позволят электронным устройствам самовосстанавливаться в случае повреждения
Электронные устройства разного вида с каждым днем становятся все более сложными и миниатюрными, и совершенно верно такие же кардинальные трансформации…
-
Наногенераторы для миниатюрных электронных устройств
Мигание цифр на жидкокристаллическом дисплее (LCD), в большинстве случаев, говорит о необходимости скинуть временные настройки устройства. Но в…
-
Функция самоликвидации электронного устройства, очень наглядно показанная нам в фильме «Миссия невыполнима», не так долго осталось ждать сможет стать на…