На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

23 подписчика

Свежие комментарии

  • Цуркан Арк
    Сказки, на три недели, а потом полгода жечь щепу?В Финляндии подкл...
  • Иван Вакула
    В России после распада СССР и стараниями либеральной власти образование перевели на западные методики, что из этого п...Различия в успева...

Необычное ускорение электронов в нанонитях позволит создать сверхбыстрые транзисторы

Полупроводящие нанонити обещают подарить людям более быстрые компьютеры, у которых микрочипы миниатюрнее, но эффективнее, а расход энергии ниже. Ключевую роль в этих идеях играет подвижность электронов: чем быстрее они разгоняются, тем быстрее работает транзистор и тем меньше энергии он требует.

Команда специалистов из Научно-исследовательского центра им.

Гельмгольца, Дрезденского технического университета и лаборатории NaMLab показала в ходе эксперимента, что подвижность электронов существенно повышается, когда сердцевина нити находится под действием деформации растяжением. Этот феномен открывает новые возможности для разработки сверхбыстрых транзисторов, https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220207112656.h... Science Daily.

В частности, исследователи изучали поведение электронов в нанонитях с сердцевиной из арсенида галлия и с оболочкой из арсенида индия-алюминия. Разные химические ингредиенты в компонентах нанонити обеспечивают небольшие отличия в кристаллической решетке, которые заставляют оболочку оказывать растягивающее усилие на более тонкий сердечник. В результате арсенид галлия меняет свои электронные свойства.

«Мы воздействуем на эффективную массу электронов в сердцевине, - пояснил Эммануил Димакис, инициатор исследования. - Электроны становятся легче, так сказать, что делает их более подвижными».

То, что было теоретическим предсказанием, было подтверждено экспериментально в серии тестов – электроны в сердцевине двигаются примерно на 30% быстрее при комнатной температуре, по сравнению с нитями без нагрузки или когда они изготовлены целиком из арсенида галлия.

Следующим шагом ученых станет разработка и испытание первых прототипов транзисторов. Но прежде придется изготовить подходящие металлические контакты, изучить процесс легирования нитей кремнием и оптимизировать этапы производства.

Изменив фундаментальную структуру графена, английские ученые https://hightech.plus/2021/02/18/prosto-szhimaya-i-deformiru... спектр его возможностей. В ходе экспериментов с деформацией они получили графеновый транзистор. Это открывает новые перспективы миниатюризации электроники — микрочип с такими транзисторами был бы в 100 раз меньше обычного.

 

Ссылка на первоисточник
наверх
Новости СМИ2