Новый материал для хранения данных высокой плотности может стираться и перерабатываться более эффективным и устойчивым способом, что в будущем станет потенциальной альтернативой жестким дискам, твердотельным накопителям и флэш-памяти. Недорогой полимер сохраняет данные в виде «вмятин», создавая миниатюрный код в узорах, причем размер вмятин составляет всего нанометр, что позволяет хранить больше данных, чем обычные жесткие диски. Новый полимер, созданный в лаборатории Flinders University Chalker Lab, информация на котором может быть стерта за считанные секунды короткими вспышками тепла и использована повторно несколько раз, описан в новой важной статье в престижном международном журнале Advanced Science.
Изготовленные из недорогих материалов, серы и дициклопентадиена, исследователи использовали атомно-силовой микроскоп и сканирующий зондовый прибор, чтобы сделать и считать углубления. По словам старшего автора работы профессора Джастина Чалкера, эта разработка — последний пример полимеров новой эры, способных принести пользу в самых разных отраслях.
Необходимы новые решения для постоянно растущих потребностей информационной эпохи в вычислениях и хранении данных».
Используя этот метод, специалисты по химии полимеров из Университета Флиндерса продемонстрировали плотность хранения данных, превышающую плотность хранения данных в обычных жестких дисках. Метод химии полимеров позволил многократно повторять запись, чтение и стирание данных, что очень важно для вычислительной техники и хранения данных. Концепция хранения данных в виде отпечатков на поверхности материалов ранее изучалась такими гигантами компьютерной индустрии, как IBM, LG Electronics и Intel. Несмотря на то, что эта стратегия механического хранения данных позволила продемонстрировать многообещающие инновации в области хранения данных, требования к энергии, стоимость и сложность материалов для хранения данных являются одними из препятствий для коммерциализации этой технологии. Старшие исследователи д-р Панкадж Шарма и д-р Кристофер Гибсон говорят, что полимер из Флиндерса решает эти проблемы благодаря своей уникальной физической структуре, которая позволяет с помощью механической силы кодировать данные через углубление, и химической структуре, которая позволяет быстро реорганизовать полимер при нагревании, чтобы стереть это углубление.
Ранее ученые сообщили об открытии метода хранения данных с помощью акустических волн. 18.12.2024 |
Хайтек
PRX Quantum: Как атомы в оптической полости взаимодействуют со светом | |
Изолированные атомы в свободном пространс... |
Прорыв в 3D-печати: как создают легкие и прочные автомобильные детали будущего | |
Исследователи из Института исследования м... |
Нанохранение данных: новый полимер записывает информацию в виде вмятин | |
Новый материал для хранения данных высоко... |
Лазерный прорыв: как фемтосекундные импульсы изменят мир пучков электронов | |
Новый способ управления пучком релятивистских ... |
Пленка на основе металлоорганического каркаса улучшает разделение изомеров | |
Исследователи разработали метод, позволяющий у... |
Научные прорывы в области физики в 2024 году | |
Физика — это наука, которая из... |
В ЮУрГУ и МГУ создают сверхчувствительный сенсор на квантовых принципах | |
В лаборатории квантовой инженерии света Южно-У... |
Святой Грааль биологии: как ИИ поможет создать виртуальную клетку | |
Последние достижения в области искусствен... |
Scientific Reports: Технологии сверхточных лазерных измерений станут компактными | |
Для экспериментов, требующих сверхточных измер... |
Engineering: Разработано супергидрофобное покрытие для защиты труб от коррозии | |
Долгосрочные проблемы эрозии и коррозии, ... |
Ученых впечатлили оптические свойства би-оксидных сверхпроводников на базе меди | |
Сверхпроводники — это материал... |
В СПбГУ разработали концепцию для исследований сверхплотной ядерной материи | |
Ученые из Санкт-Петербургского государств... |
В ПНИПУ скорректировали модель поведения течений в микрожидкостных устройствах | |
Микрожидкостные чипы — это уст... |
В России разработан материал для сверхбыстрых сенсоров | |
Новый материал на основе металл-органичес... |
Перерабатываемые электроды из CuZn изменят технологии сокращения выбросов CO₂ | |
Команда исследователей из Национального у... |
CommEngi: Разработано покрытие для улучшенного тепловидения через горячие окна | |
Давнюю проблему тепловидения решила группа уче... |
Старение населения и технологии: как роботы помогут заботиться о пожилых | |
Достижения медицины привели к увеличению ... |
Южно-Уральские химики создали замену пенополиуретану | |
Новый теплоизоляционный материал — ... |
Angewandte Chemie: Сделан прорыв в точной разработке четырехцепочечных β-листов | |
Недавно разработанный подход позволяет точно с... |
Nature Chemistry: Открыт секрет прилипания клещей к коже с точки зрения науки | |
Физико-химические основы способности клещей пр... |
Nature Comms: Субволновые оптические скирмионы — ключ к новым технологиям | |
Скирмионы, известные своими сложными спиновыми... |
В Самарском политехе разработали прототип отечественного бескорпусного фотодиода | |
Фотодиод — это устройство, кот... |
В Москве синтезировали магнитный компонент высокоточной электроники | |
Новые материалы, которые могут запоминать инфо... |
В ЛЭТИ создали беспилотного робота для фрезерования | |
Компактная самодвижущаяся платформа &mdas... |
Прорыв в электронике: ученые получили новое вихревое электрическое поле | |
Исследователи из Городского университета ... |
ASS: Энергоплотность углерода из рисовой шелухи на 50% больше графита | |
Новый вид углерода в золе от сг... |
В Корее нашли способ эффективного восстановления редкоземельных металлов | |
Корея импортирует 95% основных полезных ископа... |
Physical Review Letters: Разгадана тайна механизма выброса рентгеновских лучей | |
С 1960-х годов ученые, которые изучают рентген... |
«Электронные татуировки» вместо ЭЭГ: новая технология позволит «читать мысли» | |
Стандартные тесты электроэнцефалографии и... |
NatElec: Найден способ менять форму полупроводников: как это изменит электронику | |
Инженеры научились управлять изменениями формы... |