Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне совершили значительный рывок к созданию более эффективной электроники с улучшенным сроком службы аккумулятора, способной сгибаться и растягиваться. Исследователи во главе с доцентом материаловедения Майклом Арнольдом и профессором Падмой Гопаланом сообщили о самых высокоэффективных транзисторах на основе углеродных нанотрубок, В работе, опубликованной недавно в издании ACS Nano, Арнольд, Гопалан и их студенты сообщили о транзисторах с тысячекратно лучшим отношением уровней в положениях включено-выключено и со стократно лучшей проводимостью, чем современные транзисторы. «Углеродные нанотрубки весьма прочные и гибкие, а потому они могут использоваться для создания гибких дисплеев и электроники, способной растягиваться и сгибаться, благодаря чему электронные компоненты можно будет внедрять в предметы одежды», сообщил Арнольд. „Прогресс допускает новые типы электроники, которые невозможны с более хрупкими материалами, которые используются сегодня“. Углеродные нанотрубки — одноатомные листы углерода, скатанные в трубки. Поскольку углеродные нанотрубки являются одними из самых лучших проводников из ныне известных, они признаны перспективным материалом для транзисторов следующего поколения, которые, в свою очередь, являются полупроводниковыми устройствами, способными действовать как включатель/выключатель тока, или для усиления тока. Это формирует основу электронных устройств. Однако ученые попытались изолировать настоящие полупроводниковые углеродные нанотрубки, которые крайне важны, поскольку металлические примеси нанотрубок действуют как медные провода и производят короткое замыкание устройства. Также исследователи пытаются контролировать размещение и выравнивание нанотрубок. До сих пор, две этих проблемы ограничивали развитие высокоэффективных транзисторов на основе углеродных нанотрубок. Основываясь на более чем двадцатилетнем исследовании углеродных нанотрубок, ученые с помощью передовых технологий, использующих полимеры для выборочной сортировки полупроводящих нанотрубок, добились создания полупроводящих углеродных нанотрубок крайне высокой чистоты. Новый прогресс ученых также приближает область к пониманию транзисторов на основе углеродных нанотрубок как реальной замены кремниевых транзисторов в компьютерных микросхемах и высокочастотных устройствах связи. 15.01.2015 |
Нано
В СибГМУ снарядили против рака магнитные наночастицы | |
Ученые из Сибирского государственного мед... |
Как графен может изменить вашу жизнь: от питьевой воды до тепла в доме | |
Жидкости с добавлением графена высыхают п... |
Система доставки на основе экстракта семян нима повышает эффект нанопестицидов | |
Как сделать пестициды более эффективными и&nbs... |
Science Robotics: С помощью ДНК-оригами можно создавать медицинских роботов | |
Важное открытие в области молекулярной ро... |
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера | |
Как можно восстанавливать оксид графена с ... |
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах | |
Новый метод производства специальных растворов... |
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород | |
Палладий — это редкий металл, ... |
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене | |
К разгадке, почему электроны могут разделяться... |
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее | |
В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs... |
Nature Communications: Наночастицы с оснасткой находят белки в плазме крови | |
Новый способ, который поможет находить в ... |
NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников | |
Кремниевые транзисторы, которые используются д... |
Ученые создали устройство для хранения и передачи информации с помощью света | |
Устройство на основе углеродной нанотрубк... |
Созданы частицы с квантовыми точками для многоразового применения в биомедицине | |
Новые светящиеся микрочастицы, состоящие из&nb... |
В России доказали эффективность нанокомпозитов для лечения атеросклероза | |
Модифицированные нанокомпозиты для лечени... |
Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек | |
Квантовые точки, или полупроводниковые на... |
PNAS: Новый метод поможет собирать в 10 раз больше золота из электронных отходов | |
Губку из оксида графена и хитозана д... |
Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни | |
Учёные много лет пытаются понять, как&nbs |
LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов | |
Быстрое создание наночастиц высокоэнтропийных ... |
Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов | |
Как создать материалы, которые будут прочнее и... |
Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды | |
Новые магнитные нанодиски разработали учёные и... |
NatComm: Создана основа для практического применения наночастиц в военной связи | |
Новую технологию шифрования связи в видим... |
В СПбГУ усовершенствовали полупроводниковые наноструктуры для оптоэлектроники | |
Учёные Санкт-Петербургского государственного у... |
NatComm: Белки-шапероны помогают обычным белкам принять правильную форму | |
Белки играют важную роль в организме, и&n... |
EMBO Reports: Разработан биологический подход для изучения паттернинга тканей | |
Как морфогены в сочетании с клеточно... |
LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода | |
С развитием нанотехнологий создано много искус... |
NatComm: Созданы чувствительные к магнитному полю спиновые кубиты из нанотрубок | |
Нанотрубки из нитрида бора, BNNTs, содерж... |
NatNanotechnol: Силоксановые наночастицы целятся точно в органы при мРНК терапии | |
Инженеры из Пенсильвании открыли новый сп... |
ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов | |
Исследователи из Университета Оттавы сдел... |
Nature Communications: Наноструктуры на дне океана намекают на зарождение жизни | |
Исследователи из Центра устойчивого ресур... |
ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы | |
Скоро Хэллоуин, пора украшать дома страшными в... |