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其实早在2015年,IBM就使用“极紫外光微影”技术制造出了碳纳米晶体管。
用这种技术制造出来的碳纳米晶体管,面积相当于手指甲大小的单块芯片,就可以安装最多300亿个晶体管。
那到底什么是碳纳米晶体管?
简单来说,碳纳米管是由碳层组成的。
一层只有一个原子厚。
它们卷成管状,直径介于1纳米至2纳米之间。
有人可能不明白1纳米是多厚。
举个很简单的例子,大约是一片指甲、竖切面十万分之一的厚度。
在人类的认识范围内,碳纳米管是导电性能最强的材料之一,研究人员认为单根碳纳米管的性能比常规硅晶体管高5倍。
但是,
虽然碳纳米管的性能强大,想要在如此小的尺寸内清除杂质是一大挑战;
因为哪怕只有万分之一纳米的金属杂质体,碳纳米管的性能也会大受影响,比如它可能会导致短路。
现在全世界都在研究,如何清除纳米管内的杂质?
英特尔研究人员,开发了一种名为“流动蒸发自组装”的技术,可以在1X1英寸的圆晶上排列碳纳米管。
但这种技术还存在于实验室里,并且受到严格保密。
韩义不想去研究流动蒸发自组装技术,到底是如何清除纳米管内的杂质,他要自己开发一种技术。
实验室里,
苏瑞尔,艾瑞尔,韩义三人,正在紧张的实验中。
韩义重组出一台超纳米共振仪。
这是一种科幻物品,他用定制模型重组出来的,总共花费了将近500点能量。
韩义想用超纳米共振仪,把纳米晶体管里的杂质给排除出去。
现在问题是,共振仪速度太快了,每秒钟高达一亿次的震动幅度,很难掌握频率。
就好比A、、V棒,每个人可以根据自身情况,调节高中低三档;
但是碳纳米晶体管的耐受频率在哪里,暂时还没有找到。
只能一遍遍实验,直到它—高、、、潮为止。
在实验室里一直待到晚上六点钟;
刚刚走出实验室,电话就响了。
是俞静瑶。
韩义陡然想起,说今天中午烧饭来着的,结果给忙了。
然后再问才知道,俞静瑶已经在回润州的路上了。
叮嘱了句注意安全后,
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其实早在2015年,IBM就使用“极紫外光微影”技术制造出了碳纳米晶体管。
用这种技术制造出来的碳纳米晶体管,面积相当于手指甲大小的单块芯片,就可以安装最多300亿个晶体管。
那到底什么是碳纳米晶体管?
简单来说,碳纳米管是由碳层组成的。
一层只有一个原子厚。
它们卷成管状,直径介于1纳米至2纳米之间。
有人可能不明白1纳米是多厚。
举个很简单的例子,大约是一片指甲、竖切面十万分之一的厚度。
在人类的认识范围内,碳纳米管是导电性能最强的材料之一,研究人员认为单根碳纳米管的性能比常规硅晶体管高5倍。
但是,
虽然碳纳米管的性能强大,想要在如此小的尺寸内清除杂质是一大挑战;
因为哪怕只有万分之一纳米的金属杂质体,碳纳米管的性能也会大受影响,比如它可能会导致短路。
现在全世界都在研究,如何清除纳米管内的杂质?
英特尔研究人员,开发了一种名为“流动蒸发自组装”的技术,可以在1X1英寸的圆晶上排列碳纳米管。
但这种技术还存在于实验室里,并且受到严格保密。
韩义不想去研究流动蒸发自组装技术,到底是如何清除纳米管内的杂质,他要自己开发一种技术。
实验室里,
苏瑞尔,艾瑞尔,韩义三人,正在紧张的实验中。
韩义重组出一台超纳米共振仪。
这是一种科幻物品,他用定制模型重组出来的,总共花费了将近500点能量。
韩义想用超纳米共振仪,把纳米晶体管里的杂质给排除出去。
现在问题是,共振仪速度太快了,每秒钟高达一亿次的震动幅度,很难掌握频率。
就好比A、、V棒,每个人可以根据自身情况,调节高中低三档;
但是碳纳米晶体管的耐受频率在哪里,暂时还没有找到。
只能一遍遍实验,直到它—高、、、潮为止。
在实验室里一直待到晚上六点钟;
刚刚走出实验室,电话就响了。
是俞静瑶。
韩义陡然想起,说今天中午烧饭来着的,结果给忙了。
然后再问才知道,俞静瑶已经在回润州的路上了。
叮嘱了句注意安全后,
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