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石墨烯自旋编码被发现优于硅芯片
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石墨烯自旋编码被发现优于硅芯片 首页 > 非洲板材
本文摘要:不具有低电子电子密度的石墨烯(graphene)依然被看作减少摩尔定律(MooresLaw)的重要,而由于石墨烯的分布均匀性(uniformity)高过金属材料,也使其沦落纳米技术磁矩电子部件(spintronicdevice)的最好备选原材料。

不具有低电子电子密度的石墨烯(graphene)依然被看作减少摩尔定律(MooresLaw)的重要,而由于石墨烯的分布均匀性(uniformity)高过金属材料,也使其沦落纳米技术磁矩电子部件(spintronicdevice)的最好备选原材料。美国查尔摩斯理工学院(ChalmersUniversityofTechnology)的纳米技术生产制造试验室(NanofabricationLaboratory)答复,磁矩电子部件能以某些电子磁矩来编号信息内容,而不是利用不计其数的正电荷,因而部件的规格有希望更进一步缩微、功能损耗也相比硅处理芯片远比更为较低。  现阶段市面上有极少数部件是应用磁矩编号(spinencoding),还包含一些技术设备的硬盘机及其磁电式式随机存储器运行内存(MRAM);但这种部件仅有能将磁矩编号后的电子挪动数纳米技术,所应用的铜与铝等金属材料的匀称度匮乏,没法让电子挪动更长的间距,允许了磁矩电子部件的特性。因此查尔摩斯理工学院的总体目标是让磁矩编号后的电子挪动间距拉长到μm(micrometer)级别,好让各种各样数字电路设计都能利用磁矩电子。

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  查尔摩斯理工学院专家教授SarojDash的精英团队近期利用有机化学液相沉积(CVD)技术性,将石墨烯沉积到铜基钢板上,再作于室内温度下移往至绝缘层上覆硅(SoI)圆晶片,成功搭建了远距离的磁矩电子通信;数据显示磁矩电子传送间距可扩展至16μm。  Dash的精英团队组员、博士研究生侯选人VenkataKamalakarMutta答复:石墨烯能以三种方法得到 :一是指高纯石墨小块结晶以机械设备挤压成型,这也是最被广泛用以的方法;二是磊晶方法,利用除去表面的硅原子,在碳碳复合材料(SiC)圆晶片上起出带石墨烯,是大规模运用于的适合计划方案;除此之外则是在铜泊内以有机化学液相沉积石墨烯,再作利用化学沉淀铜,将之移往至一切一种基钢板上。

他觉得,在这种方式中,有机化学液相沉积法是最脱离实际的。  Mutta觉得,她们在试验室的设定,是在石墨烯两边放置2个铁磁体(ferromagnetic)电级,初始的电源电路也是有别的参考电级,但有可能并不是应用铁磁体;在其中有两个电源电路,一是电流量、一是工作电压,相互之间阻隔以心中中测测磁矩信号。现阶段Dash的精英团队早就制做了好多个比较简单的电源电路原形,下一步则是制做运行内存、CPU乃至更为简易的电源电路,并将更进一步提升 能完美制做单晶体石墨烯圆晶片的有机化学液相沉积技术性。


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