Учёные создали сверхтонкие провода для электроники будущего

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Международная группа исследователей из НИТУ МИСИС в сотрудничестве с коллегами из США и Китая успешно разработала инновационную методику синтеза ультратонких кристаллических полупроводниковых структур на основе соединений никеля, тантала и селена. Созданные нанопровода обладают исключительными характеристиками: высокой плотностью тока и устойчивостью к различным внешним воздействиям.

Полученные нанопровода имеют толщину всего 100-400 нанометров при длине до нескольких миллиметров. Такие миниатюрные размеры открывают принципиально новые возможности для производства сверхкомпактных электронных устройств, включая молекулярные датчики, которые при интеграции в различные материалы способны наделить их уникальными функциональными свойствами.

Практическое применение разработки охватывает широкий спектр отраслей. В технической сфере наноэлектронные чипы на основе новых материалов позволят создавать «умные» поверхности с функцией самодиагностики, способные сигнализировать о появлении микроповреждений. В медицинской области эта технология обеспечит производство миниатюрных диагностических устройств для труднодоступных участков человеческого организма.

Автор: Freepik Источник: ru.freepik.com

Заведующий лабораторией цифрового материаловедения НИТУ МИСИС Павел Сорокин отметил, что традиционный кремний, долгое время служивший основным материалом в электронной промышленности, достиг своего технологического предела. Дальнейшая миниатюризация кремниевых устройств приводит к деградации их функциональных характеристик, что стимулирует поиск альтернативных материалов, сохраняющих свои электронные свойства на наноуровне.

Особенностью разработанных нанопроводов является их принадлежность к одномерным структурам, широкое применение которых ранее было ограничено сложностями в процессе синтеза и структурной хрупкостью. Однако новые образцы демонстрируют высокую стабильность и устойчивость к влаге, ультрафиолетовому излучению и другим неблагоприятным факторам окружающей среды, что значительно расширяет возможности их практического использования в различных технологических областях.

Источник: Известия

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Золотая Нива 2026: обзор главной агровыставки года и экстремального трактор-шоу

Четыре дня в двух часах от Краснодара развернулась масштабная выставка сельскохозяйственного сектора, которая проходит уже не в первый год. Я даже на днях писал новость, чтобы те, кто находится...

Пальманова: как город-утопия стал поселением для правонарушителей

В сотне километров от Венеции можно найти необычный город Пальманова (не путать с одноименным пляжем на Майорке) в форме идеальной девятиконечной звезды или снежинки. Тут как посмотреть. Его...

Почему у магазинного минтая почти всегда нет головы — дело не во внешности

Минтай — пожалуй, самая «народная» рыба на наших столах. Она доступная, полезная, легко готовится и продается буквально в каждом супермаркете. Но замечали ли вы одну странность?...

Как на самом деле работает режим ECO в бытовой технике — и 3 случая, когда его лучше отключить

Многие хотя бы раз нажимали кнопку с зеленым листиком на стиральной или посудомоечной машине, рассчитывая сократить расходы на коммунальные услуги. Однако, когда на дисплее вместо привычного...

Обзор QKZ AK6 Pro: на что способны современные наушники за 300 рублей

Мы уже разобрались, что могут инженеры QKZ, если им помогают топовые блогеры из сферы аудио. Сегодня же предлагаю рассмотреть одну из их собственных разработок — наушники QKZ AK6...

Секрет дятла: почему птица не получает повреждений мозга при перегрузках в 1400 G

Биомеханика дятла долгое время оставалась загадкой для инженеров. Когда птица долбит дерево, скорость клюва в момент удара доходит до 6-7 метров в секунду. Торможение происходит мгновенно, из-за...