• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2013-03-25 09:43 原文鏈接: 石墨烯聯手輝鉬礦催生新型閃存

      據物理學家組織網近日報道,瑞士洛桑聯邦理工學院的科學家通過將石墨烯和輝鉬礦(分子式為MoS2)兩種具有優越電性能的材料相結合,制成了新型閃存的原型,在性能、尺寸、柔性和能耗等方面都很具前景。相關研究報告發表在近期出版的《美國化學學會?納米》雜志上。

      輝鉬礦在自然界的儲量十分豐富。兩年前,該校納米電子學與結構實驗室的研究人員揭示了這種礦物卓越的電子特性。數月后,他們又闡釋了構建高效輝鉬礦芯片的可能性。在輝鉬礦芯片誕生之后,輝鉬礦閃存也相繼面世。這是此種新材料在電子工業領域應用的重要一步。

      此次,科學家更是獨出心裁,將輝鉬礦獨特的電子特性與石墨烯優異的傳導性相結合,構建了新型閃存的原型。它不僅能夠儲存數據,即使是在缺乏電力的情況下,其仍能保持數據的正常存儲。這種存儲器對于照相機、手機、筆記本電腦和打印機等電子設備而言,可謂是理想的“能量帶”。

      新晶體管閃存原型在設計中借鑒了“場效應”幾何學,其與三明治結構近似:位于中間的輝鉬礦薄層能夠輸送電子,底部由石墨烯制成的電極會將電力傳送至輝鉬礦層,而上方也將包含由石墨烯組成的元件,這有助于電荷的捕獲和數據存儲的實現。

      事實上,石墨烯和輝鉬礦有很多共性。兩者都具有超越現存硅芯片和電子晶體管物理限制的潛力。每層化學結構僅有單個原子厚度,也賦予了它們機械柔性和微型化的巨大潛能。雖然石墨烯是很好的導體,但輝鉬礦的半導體性質卻很優越。輝鉬礦的電子結構中具有理想的“能量帶”,而石墨烯則沒有。這允許它能輕易地在“開啟”和“關閉”狀態中轉換,并因此能減少用電量。

      科研人員表示,將這兩種材料相結合能使他們在微型化方面取得顯著進展,而使用這種晶體管也將為制成更具柔性的納米電子器件提供幫助。目前該閃存只能儲存少量數據,但由于輝鉬礦比硅更薄,因此對電荷也更加敏感,這將為實現更高效的數據存儲提供巨大可能性。

    相關文章

    大面積單晶石墨烯標準化制備流程被建立

    近日,電子科技大學基礎與前沿研究院教授黃明團隊在《自然—實驗室指南》上發表研究論文,為高質量單晶石墨烯的標準化制備和推廣應用提供了可參考的技術方案,也為六方氮化硼等其他二維材料及其異質結構的外延生長提......

    上海微系統所牽頭制定的《石墨烯薄膜的載流子遷移率和方塊電阻測量:霍爾棒法》國際標準發布

    近日,國際電工委員會納米電工產品與系統技術委員會(IEC/TC113)正式發布國際標準IECTS62607-6-23:2025Nanomanufacturing-Keycontrolcharacter......

    科學家直接證實鋸齒型石墨烯納米帶本征磁性

    中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員王浩敏團隊聯合上海師范大學副教授王慧山,首次在實驗中直接證實了鋸齒型石墨烯納米帶(zGNRs)的本征磁性,加深了對石墨烯磁性性質的理解,也為開發基于石墨烯的自......

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......

    石墨烯合成迎新進展

    近日,中國科學院蘭州化學物理研究所的科研團隊與瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的學者攜手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大進展,成功揭示了富勒烯如何轉化為石墨烯(一種由單層碳原子組成的二維材料,......

    學者開發出分離性能可切換的石墨烯智能分離膜

    智能膜與主動分離技術是膜研究的新興領域,能夠在外界刺激下實現分離性能的可逆調控。近日,清華大學深圳國際研究生院副教授蘇陽、山東理工大學副教授趙金平、大連理工大學副教授張寧等合作發現,將氧化石墨烯和石墨......

    石墨烯中首次演示量子自旋霍爾效應

    荷蘭代爾夫特理工大學科學家首次在無需外部磁場的條件下,觀測到石墨烯中的量子自旋流。這一突破性發現為自旋電子學的發展提供了關鍵支持,標志著向實現量子計算和先進存儲設備邁出了重要一步。相關成果發表于最新一......

    首個速度達拍赫茲光電晶體管問世

    在一項具有開創性意義的國際合作研究中,美國亞利桑那大學研究團隊展示了一種利用持續時間不到萬億分之一秒的超快光脈沖來操縱石墨烯中電子的方法。通過量子隧穿效應,他們記錄到了電子幾乎瞬間繞過物理屏障的現象,......

    科研人員研發出高各向異性導熱石墨烯復合材料實現光電熱協同控冰

    中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所王振洋團隊根據“3D打印結構設計-激光界面工程-跨尺度性能調控”設計思路,開發出具有高各向異性導熱比、高光熱/電熱轉換效率兼具良好疏水性和機械性能的石墨烯/聚......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载