| 廣告聯系 | 簡體版 | 手機版 | 微信 | 微博 | 搜索:
歡迎您 游客 | 登錄 | 免費注冊 | 忘記了密碼 | 社交賬號注冊或登錄

首頁

溫哥華資訊

溫哥華地產

溫哥華教育

溫哥華財稅

新移民/招聘

黃頁/二手

旅游

一個比病毒小幾百倍的縫隙,幾百億美元或灰飛煙滅


請用微信 掃一掃 掃描上面的二維碼,然後點擊頁面右上角的 ... 圖標,然後點擊 發送給朋友分享到朋友圈,謝謝!
近日,維也納工業大學團隊在 Science 發表了一篇可能會對整個芯片行業產生重要作用的論文。台積電、英特爾、三星這些巨頭正在豪擲千金,研發兩納米甚至一納米的制程。如果選錯了材料方向,幾百億美元可能竹籃打水一場空。


這篇論文提供了一個篩選工具,它能夠知道哪些材料是值得下注的真金,哪些只是看著漂亮的數據。同時,這篇論文中重點強調的是,二維材料和絕緣層必須從最初就一起設計。

當前手機電腦越做越小,芯片裡的零件已經快碰到物理極限。人們想用原子厚度的神奇材料來續命,卻遇到了一個攔路虎,那就是當這些超薄材料疊在一起時,它們之間會卡著一個看不見的縫隙。


這個縫隙只有零點一四納米,比一個硫原子還細,卻能嚴重削弱電子性能。此外,本次研究人員也找到了拉鏈式材料這一解藥,能讓兩層原子牢牢鎖死,徹底消除這個縫隙,從而能夠幫助芯片行業避開一條可能浪費幾百億美元的死胡同。

想制造更小的晶體管,就得把絕緣層做得極薄。絕緣層的作用是隔開控制電極和導電通道。如果使用原子厚度的二維材料,傳統方案就失靈了。大多數二維材料和絕緣層之間只能靠范德華力粘著。

這是一種很微弱的吸引力,就像兩塊光滑的玻璃板輕輕貼在一起。它們之間永遠隔著一道肉眼看不見的空氣縫。這個縫隙雖然只有零點一四納米,卻成了一夫當關的瓶頸。


與此同時,這個縫隙還帶來了雙重麻煩。它像真空一樣不導電,會大幅削弱控制電極的電容效應。電容減弱意味著控制芯片開關的效率變差。這個縫隙還會讓電子亂跑,增加漏電和能量損耗。很多材料本身性能優異,貼上絕緣層後就泯然眾人了。研究人員一針見血地指出,問題不在材料本身,而在材料的接縫處。

研究人員用計算機模擬了多種材料組合,發現六方氮化硼這種絕緣體表現尚可。它雖然也產生了縫隙,但縫隙反而擋住了漏電。不過大多數高倍材料就慘了,比如鈦酸鍶這種高倍材料,本身介電常數極高,一旦形成縫隙所有優勢都付諸東流。它的絕緣效果甚至不如傳統材料,直接失去了繼續微縮的資格。






但是,科學家已經找到了解決辦法,這個方法就是拉鏈式材料。某些特殊氧化物能和二維半導體長出連續化學鍵,它們像拉鏈一樣緊密咬合徹底消滅了那個縫隙。一種名為 BSO BOS 的材料已經做到了這一點,它的絕緣等效厚度只有零點四納米,創造了新的世界紀錄。這種材料不僅性能炸裂,還保留了較好的電子遷移率。


點個贊吧!您的鼓勵讓我們進步     這條新聞還沒有人評論喔,等著您的高見呢
上一頁12下一頁
注:
  • 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!
  • 在此頁閱讀全文
    猜您喜歡:
    您可能也喜歡:
    我來說兩句:
    評論:
    安全校驗碼:
    請在此處輸入圖片中的數字
    The Captcha image
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西網為北美中文網傳媒集團旗下網站

    頁面生成: 0.0308 秒 and 5 DB Queries in 0.0023 秒