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東莞市貝爾試驗設(shè)備有限公司
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發(fā)布時間:2009-7-8
美國貝爾實驗室科學(xué)家研究出僅是沙粒一百萬分之一大小的納米( n anometers)晶體管( t ransistor),這項新的突破對于發(fā)展低耗電量的細(xì)小電腦晶片,將扮演重要的角色。
電腦晶片將隨著納米晶體管的出現(xiàn)而面對很大的改變。
普通的晶體管體積要大得多,它們擠在一起組成電腦和其他電子器材的頭腦??茖W(xué)家使用有機分子和一種自行安裝的化學(xué)過程,把晶體管的體積縮小到的1到2納米直徑,也就是一公尺的十億分之一。
科學(xué)家也說,他們利用這些晶體管建了一個電腦中常見的簡單電路模式。
美麗、簡單又聰明的方法
研究員指出,這項實驗證明,能夠以極微小的體積制成運作方式和現(xiàn)有電腦晶片*一樣的晶體管。它證明了晶體管zui終的極限。這項科技將在數(shù)年內(nèi)使用于商業(yè)用途上。
賓夕法尼亞州立大學(xué)化學(xué)教授保羅韋斯(Paul Weiss)說:“這是一個美麗、簡單又聰明的方法。它突破了許多其它納米制作方法中所包含的難題。”
分子晶體管技術(shù)已經(jīng)成為晶體管發(fā)展過程當(dāng)中的技術(shù)之一,現(xiàn)有的晶片以硅質(zhì)為主,它的形體上的局限,將阻礙晶片行業(yè)在未來10到15年的發(fā)展。
電腦晶片中的晶體管數(shù)量越多,它們解讀數(shù)據(jù)和處理信息的能力也得到加強,因此,納米晶體管的問世將對晶片業(yè)有重大的意義。一些專家預(yù)測,不久后將出現(xiàn)能夠隨處放置的微電腦,不需要持續(xù)充電。
貝爾實驗室的研究,成為成功的分子電子學(xué)實驗之一。
*單電子納米碳管晶體管
今年6月,荷蘭研究人員制造出*能在室溫下有效工作的單電子納米碳管晶體管。這種晶體管以納米碳管為基礎(chǔ),依靠一個電子來決定“開”和“關(guān)”狀態(tài),由于它具有微型和低耗能的特點,將成為分子電腦的理想材料。
I BM公司在今年8月也曾宣布一個由碳原子卷起來制成管子的電路。
貝爾實驗室在實驗中采用另一種稱為硫醇( t hiols)的有機材料。據(jù)研究人員觀察,這些分子在調(diào)節(jié)和擴大電流時都操作良好。
I BM研究部物理科學(xué)主管特伊斯( T om Theis)說:“要知道如何打開一個分子的電子開關(guān)非常困難,從來沒有人曾在這類分子身上制作一個電子‘閘門’。如果真的能夠做到,可說是向前跨出了非常重要的一步。”
基本上,晶體管是屬于控制電流的開關(guān)。關(guān)上的時候,沒有電流可以通過,也就代表電腦中的“0”狀態(tài)。電流從另一側(cè)進(jìn)入時(通過“閘電極”),電子狀態(tài)轉(zhuǎn)移,電流開始流通,把開關(guān)轉(zhuǎn)到“1”的打開位置。在黃金制造的電極間自我組合貝爾實驗室的晶體管的組成是采用非常新穎的方式,讓分子在黃金制造的電極之間自我組合。
研究員首先在一片硅圓晶上開一個方形凹口,然后在凹口底部放置一片黃金,形成開關(guān)的一面。之后,把圓晶浸入以碳為基礎(chǔ)、柱子形分子的溶劑中,分子扮演半導(dǎo)體的功能,它的末端能夠和黃金結(jié)合在一起。
溶劑蒸發(fā)后,分子在黃金上形成一個單層,有如樹干般地站立。然后再于開關(guān)的另一頭加上第二層黃金層。硅質(zhì)凹口扮演閘電極的角色,在黃金電極之間控制電流的開關(guān)。
以碳為基礎(chǔ)的分子層非常細(xì)?。ㄉ儆谝淮绲?000萬分之一),比任何現(xiàn)有的硅質(zhì)晶體管小很多。而細(xì)小的開關(guān)意味著能夠更快速地進(jìn)行開關(guān)動作,從而制成更快速的電腦晶片。
研究員說,組合技術(shù)相當(dāng)容易而便宜,能夠生產(chǎn)密度較大但體積極小的晶體管。電極之間只有1、2納米,晶體管的電路長度也是歷來zui小的。
貝爾實驗室物理科學(xué)研究副主管卡帕索博士( Dr.Federico Capasso)說:“這只是一場革命的開始。”
不過,加州惠普實驗室量子科學(xué)主管威廉斯博士說,縮小晶體管本身并不是解決問題的方法。他指出,即使能夠制造出數(shù)兆億個分子體積的晶體管,嘗試把它們連在一起,結(jié)果也許是一團(tuán)糟。
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