Zal Koolstof Silicium Vervangen In Geïntegreerde Schakelingen?

Onderzoekers van de University of California Berkeley, Columbia University, het Amerikaanse Lawrence Berkeley National Laboratory en de University of Washington ontwikkelen op koolstof gebaseerde computers, waarbij grafeen-nanolinten worden gebruikt als draden in transistoren en schakelingen die “de energie-efficiëntie van computers en andere elektronische apparaten kunnen verhogen”, meldde Engineering 360.

 

“Het potentieel voor koolstof om silicium te verdringen als het geprefereerde materiaal voor geïntegreerde schakelingen lijkt veelbelovender met de ontwikkeling van metallische grafeen-nanolinten,” merkte de GlobalSpec-publicatie op. “Door korte segmenten nanolint te verbinden, kunnen elektronen in elk segment worden gerangschikt om een gewenste topologische toestand te vormen met instelbare halfgeleidereigenschappen. Deze aanpak leverde een geleidende metalen draad op van tientallen nanometers lang en 1,6 nm breed. De elektronische toestand van de nieuw gevormde structuur was die van een metaal, waarbij elk segment één geleidend elektron bijdroeg”.

 

“Grafeen-nanolinten (GNR's, ook wel nano-grafeenlinten of nano-grafietlinten genoemd) zijn stroken grafeen met een breedte van minder dan 50 nm,” legt Wikiwand uit

 

“Binnen hetzelfde materiaal blijven, binnen het domein van op koolstof gebaseerde materialen, is wat deze technologie nu samenbrengt,” vertelde Felix Fischer, hoogleraar scheikunde aan UC Berkeley, aan Berkeley News, en merkte op dat de mogelijkheid om alle schakelelementen uit hetzelfde materiaal te maken de fabricage vereenvoudigt. “Dat is een van de belangrijkste dingen geweest die ontbraken in het grote plaatje van een volledig op koolstof gebaseerde geïntegreerde-schakelingarchitectuur.”

 

De onderzoekers ontdekten dat de metalliciteit van grafeen-nanolinten nuttig is bij het bestuderen van exotische kwantumfasen in één dimensie. Op koolstof gebaseerde computers, ontworpen met dit materiaal, gebruiken slechts een fractie van het vermogen en kunnen mogelijk veel sneller schakelen dan siliciumcomputers. We blijven dit onderzoek volgen.

 

 

Vond u dit artikel nuttig? Deel het!

Sluit u aan bij het circuit, en blijf verbonden met OnlineComponents.com en meer!