{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Графен принесет IBM революцию в производстве компьютерных чипов

В исследовательском центре IBM найден способ увеличить производительность передовых чипов на основе графена в 10 тысяч раз по сравнению с предыдущими. Новая технология производства позволяет более стабильно размещать электропроводящий материал на кремниевых операционных платформах без высоких потерь материала, характерных для традиционных методов. Что делает этот новый процесс еще более ценным для производителей чипов IBM, так это то, что он на 100% совместим с существующими кремниевыми платформами, что делает его революционным для приложений на основе графена. С распространением технологий, требующих передовых свойств графена, это позволит ускорить и сократить расходы, связанные с этим элементом.

Графен как технологическая революция

Графен - первый двумерный элемент из одного атома, который не только уменьшает износ от атмосферных воздействий, но и является термостойким и высокопроводящим для электрических зарядов. Эти свойства сделали его новым рубежом в технологическом производстве, поскольку износ значительно уменьшился. Это делает реальным создание компьютерных чипов на основе графена, а также массовое производство солнечных батарей, которые ранее создавались с использованием высокоинтенсивного и дорогостоящего процесса. Ранее графеновые слои наносились непосредственно на кремниевые пластины, что вызывало огромное количество проблем с деформацией, разрывами, морщинами и так далее в результате "прокатки".

Усовершенствованный процесс позволяет нанести небольшое количество графена на поверхность, а затем вырастить его. Графен - кристаллическое свойство, и он будет расширяться в геометрической прогрессии до необходимых параметров. Этот процесс значительно сокращает количество структурных примесей, что делает его экономичным и экономичным методом нанесения. Кроме того, в процессе роста материала через него можно пропускать электрический ток, что повышает эффективность процесса.

К чему все сводится

Исследование IBM показывает, что внутренние свойства чипов на основе графена позволяют поддерживать высокий уровень вычислительной мощности по сравнению с чипами других форматов. Устойчивость к нагреву и другим разрушающим элементам делает проводящий материал футуристичным в своем применении, позволяя повысить долговечность и функциональность электронных компонентов. Впервые графен был использован в качестве качественной замены материалов, ранее применявшихся в солнечных батареях и суперпроводниках, поскольку он в гораздо большей степени противостоит коррозии. Единственным аспектом, сдерживающим массовое применение, было снижение стоимости производства. Новый процесс сокращает время производства, что значительно снижает затраты.

Категории
Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
Категории

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: