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.Специфические нанополоски помогают улучшить электронные устройства 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:

Упражнения, которые улучшают пищеварение — Все буде добре — Выпуск 150 — 19.03.2013


Похожие статьи, которые вам понравятся: