{{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 - лидер в создании более быстрой электроники

Графен был признан значительным достижением в области электропроводности более десяти лет назад, но его применение было ограничено из-за стоимости нанесения двумерного элемента из одного атома на существующие кремниевые структуры. Теперь развитие экономически эффективных приложений вызвало всемирную переоценку свойств графена, особенно в применении к сверхбыстрым процессорам. С учетом того, что производственные стигмы были отброшены как устаревшие, графен вновь находит применение не только в кремниевых, но и в любых других платформах, которые только можно себе представить.

Позволяя большее пренебрежение к площади печатной платы

Размещение на печатной плате имеет значение при разработке более быстрых процессоров и компактных электронных устройств. Прежние размеры казались ограниченными из-за используемых материалов, которые требовали большего объема для уменьшения и сопротивления износу. Революционные свойства графена позволяют расширить сферу применения, так как элемент имеет меньше ограничений по размещению и количеству. Материал обладает высокой проводимостью, теряя при передаче меньше электрической энергии, чем аналогичные используемые в настоящее время ресурсы.

Устойчивость графена в прошлом основывалась в основном на его промышленном применении, когда листы графена накладывались на кремниевые платы. Этот процесс не только занимал много времени, но и позволял выявить большое количество дефектов, что делало материал несколько неэффективным в использовании. Новый процесс позволяет наносить графен на поверхность в небольших количествах, а затем проводить период направленного роста. Будучи кристаллом, графен воспроизводится в виде высокоструктурированной решетки, что способствует не только уменьшению количества дефектов, но и естественной проводимости продукта. Его внутренние свойства усиливаются благодаря этому естественному процессу и обеспечивают большее сцепление с поверхностью кремния, да и вообще с любой поверхностью, на которой он может воспроизводиться.

Практическое применение

Графен чрезвычайно податлив, не теряя при этом своей структурной целостности. Являясь двухслойным элементом, его кристаллическая структура значительно перекрывается и сцепляется без изменений, обеспечивая большую эффективность при проведении электрических зарядов. Ожидается, что графен, обладающий высокой устойчивостью к тепловому стрессу и сокращению, произведет революцию не только в производстве компьютерных чипов, но и укрепит растущий рынок солнечных батарей в сфере энергосбережения. Возобновляемые ресурсы зависят от технологий, снижающих затраты, а уникальные свойства графена позволят создавать более прочные и экономически эффективные панели. Будущее уже наступило, осталось только применить технологию на существующих платформах.

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: