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

Один «крылатый» фонарик для всех нужд. Дальнобойность, яркость и УФ-свет. Обзор Wurkkos HD05

Поворотное светодиодное «крыло» заливного свет для ремонта и кемпинга, 3100 люменов яркости с хорошей дальнобойностью, красный и УФ-свет для высвечивания невидимого. Всё это логичное развитие...

Как на самом деле строили пирамиду Хеопса: математика показала, как укладывать блок каждые 3 минуты и уложиться в 27 лет

Давайте проведем небольшой математический расчет о Великой пирамиде в Гизе (пирамиде Хеопса). Исходные данные такие: сооружение состоит примерно из 2,3 миллиона каменных блоков, общий вес которых...

ALOHAnet: как радиосеть на Гавайях породила современный Ethernet

В 1971 году под руководством Нормана Абрамсона, американского инженера и теоретика информационных систем, в Гавайском университете была запущена ALOHAnet. Это была первая в мире радиосеть,...

Лоурайдер: автомобиль, который появился вопреки запретам

История, технологии и неожиданная причина всплеска популярности лоурайдеров. Почему обычное занижение подвески превратилось в отдельную индустрию и некий культурно-автомобильный код.

✦ ИИ  Физики выяснили, при какой температуре вечная мерзлота начнет массово высвобождать парниковые газы: критический порог в -5°C

Вечная мерзлота занимает около 25 процентов территории Северного полушария Земли. Под поверхностью грунта на глубине сотен метров скрыто очень большое количество углерода — по оценкам...