{{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 может улучшить ваше беспроводное устройство

Повышение скорости работы устройств - это то, что всегда приветствуется не только производителями, но и потребителями. Именно с этой целью IBM проводит исследования, и, похоже, им удалось сорвать джек-пот с графеном.

Графен был впервые открыт Андре Геймом и Константином Новоселовым в Манчестерском университете. Впервые он был получен в 2004 году. Он представляет собой разновидность углерода, состоящую из одного слоя атомов углерода. Эти атомы соединены в форме шестиугольника, который повторяется. Это делает его похожим на соты. Это настолько тонкий материал, в миллион раз тоньше бумаги, что его даже считают двухмерным.

Несмотря на свою тонкость, это очень прочный материал. Его называют самым прочным материалом в мире, а Джеймс Хоун, профессор машиностроения Колумбийского университета, однажды сказал, что для того, чтобы сломать карандаш, потребуется сила, приложенная слоном, стоящим на нем.

Он гибкий, хороший проводник, довольно прочный и может быть очень полезен для различных электронных устройств. По сравнению с кремнием он обладает лучшими оптическими, тепловыми, электрическими и механическими свойствами, что делает его более энергоэффективным и дешевым по сравнению с кремнием в области электроники.

Совершенствование приложений для передачи данных повысило важность создания более совершенных мобильных устройств, способных эффективно принимать и передавать большие объемы информации. Графен хорошо подходит для беспроводных устройств, считают в IBM.

Небольшие размеры этого материала несколько затрудняют создание настоящих интегральных схем, поскольку он может легко повредиться в процессе производства. В 2011 году IBM создала аналоговую схему. В ней был широкополосный смеситель частот, но производительность транзистора оставалась низкой, поскольку процесс производства не был настолько отточен.

За прошедшие годы была проведена большая работа по усовершенствованию прототипа, и она принесла свои плоды. Был разработан метод производства, который позволит полностью сохранить транзистор. Этот метод помог ученым создать самую сложную графеновую интегральную схему из когда-либо созданных. Они протестировали ее, отправив текстовое сообщение с текстом "IBM".

Сообщалось и о других попытках создания графеновых интегральных схем, но эта схема показала в 10 000 раз лучшую производительность, чем предыдущие. Исследователи заявили, что это действительно шаг в направлении настоящей графеновой технологии.

Развитие этой технологии означает, что перспектива создания более дешевых, быстрых и эффективных беспроводных устройств очень скоро станет реальностью.

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 *

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: