Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Энергофиксик

Российским и японским ученым впервые удалось создать 2,8 нм транзистор из углеродной нанотрубки

Группа ученых, состоящая из российских и японских представителей, впервые показала возможность контролируемого получения углеродных нанотрубок с контролируемыми свойствами. Благодаря применению новой технологии, ученым удалось создать транзистор с длиной канала всего в 2,8 нм. Кроме этого, ученым также удалось продемонстрировать эффект квантовой интерференции при комнатной температуре. Вот про это открытие и пойдет речь в данном материале. Проблема углеродных трубок и первая технология для их контролируемой трансформации По своей сути идеальная нанотрубка - это не что иное, как закрученный в цилиндр слой графена. При этом от того, как будет свернут графен, зависит, какие электрические свойства в итоге получит нанотрубка, а степень закрученности по-научному называется «индекс хиральности». Так вот сама возможность просто изменяя степень загруженности нанотрубки получать или металл, или полупроводник, сильно привлекает ученых. Но вот во время синтеза в одном и том же массиве могут образ

Группа ученых, состоящая из российских и японских представителей, впервые показала возможность контролируемого получения углеродных нанотрубок с контролируемыми свойствами.

Благодаря применению новой технологии, ученым удалось создать транзистор с длиной канала всего в 2,8 нм. Кроме этого, ученым также удалось продемонстрировать эффект квантовой интерференции при комнатной температуре. Вот про это открытие и пойдет речь в данном материале.

Источник изображения: НИТУ «МИСиС»
Источник изображения: НИТУ «МИСиС»

Проблема углеродных трубок и первая технология для их контролируемой трансформации

По своей сути идеальная нанотрубка - это не что иное, как закрученный в цилиндр слой графена. При этом от того, как будет свернут графен, зависит, какие электрические свойства в итоге получит нанотрубка, а степень закрученности по-научному называется «индекс хиральности».

Так вот сама возможность просто изменяя степень загруженности нанотрубки получать или металл, или полупроводник, сильно привлекает ученых. Но вот во время синтеза в одном и том же массиве могут образоваться нанотрубки как с металлическими, так и с полупроводниковыми свойствами, и вот эта неопределенность сильно ограничивает промышленное использование такого, безусловно, перспективного материала.

Но, похоже, ученые нашли выход из такой ситуации. Так научная группа из НИТУ «МИСиС» (Россия) и Национального института материаловедения (Япония) нашла способ, который достаточно легко позволяет преобразовывать уже готовые нанотрубки и получать при этом желаемые свойства.

Так японские специалисты провели лабораторный эксперимент, а российские специалисты создали теоретическое описание, которое полностью описало реальный эксперимент.

Источник изображения: НИТУ «МИСиС»
Источник изображения: НИТУ «МИСиС»

Таким образом, ученые получили метод, который за счет термомеханической обработки позволяет изменять нанотрубки так, как нужно ученым. Ученые работают над усовершенствованием процесса контролируемого изменения, но уже на данном этапе предполагают, что в будущем технология позволит создавать электронику нового поколения.

Результатами уже проделанной работы ученые поделились на страницах авторитетного издания Science.

Понравился материал? Тогда не забудьте его оценить, а также подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание!

Наука
7 млн интересуются