Новости науки, здоровья и космоса на портале GlobalScience.ru. Информеры для владельцев сайтов. Создайте свой собственный новостной сайт, используя наши бесплатные новостные информеры.
Конструктор новостных информеров
02/04/2010

Інженери навчилися "малювати" транзистори

Інженери навчилися "малювати" транзистори

Команда фахівців з Національного Інституту Стандартів і Технології (NIST) виявила що органічний напівпровідник може скласти конкуренцію кремнію в області виробництва широкого кола електронних товарів, починаючи з сонячних панелей і закінчуючи моніторами. При цьому "напилити" нову електронну деталь, можна буде з такою ж легкістю, як якщо б ви малювали звичайної фарбою.

Хотя впровадження даної технології на ринок відбудеться ще не скоро, команда дослідників заявляє що матеріал, який вони вивчали, може настільки знизити ціну на виробництво тонкоплівкових транзисторів, що в майбутньому ви з легкістю зможете дозволити собі купувати одноразові електронні пристрої.

Кремній став культовим в електронній галузі, адже він є основним матеріалом, з якого виробляють мікропроцессори і карти памяті. Він придбав таку популярність завдяки тому, що на крихітній площі можна вмістити мільярди комп'ютерних елементів, до того-ж технологія виробництва кремнієвих електронних елементів добре вивчена і випробувана на практиці.

Но електронна галузь вже довгий час шукає нові органічні матеріали, для створення напівпровідникових продуктів і матеріалів, які, можливо, не будуть такими компактними як кремнієві, але будуть споживати менше енергії, коштувати менше і мати властивості, які відсутні у кремнієвих пристроїв - наприклад можливістю згинатися і згортатися. Ентузіасти нової технології, пророкують, що одного разу настане день, коли органічні напівпровідники удосконалюються до такої міри, що це уможливить створення дешевих сонячних панелей і моніторів, які можна буде, буквально, намалювати на потрібній вам поверхні.

Техніка напилення полягає в тому, що на підкладку наноситься добре вивчений матеріал P3HT, формуючи транзистор, продуктивність якого порівнянна зі стандартними аналогами створеними методом центрифугування.

"На даному етапі, не існує якогось одного кращого матеріалу чи виробничого процесу створення дешевих електронних пристроїв для широкого спектру різноманітних завдань. ", - Заявив Кальвін Чан (Calvin Chan), інженер в NIST, -" Наша команда перетворила класичний метод 'вкладення' матеріалу, напилення, в спосіб створення дешевих електронних пристроїв ".

Работа команди показала, що використовується в якості органічного транзисторного матеріалу полімер poly (3-hexylthiophene) (скорочено P3HT), відмінно підходить для створення напилених транзисторів, тому що транзистори не дуже великі у висоту. Неоднорідності поверхні, на якій відбувається розпорошення P3HT, формує нерівний і шорсткий верхній шар, що створює проблеми для деяких застосувань. Але, завдяки тому, що для роботи транзисторів важлива тільки та частина, що стикається з підкладкою, - метод напилення цілком підійде для створення транзисторів.

Кальвін Чан зазначив, що простота цієї технології, дає їй значну перевагу в ціні в порівнянні з іншими виробничими методами створення органічної електроніки. Інші методи, сказав він, потребують дорогого обладнання, або просто не пристосовані для масового виробництва. Наші новостние інформери це запорука, сучасного життя. Ви завжди в курсі всіх подій вашого страни.

Орігінал (на англ. Мовою): Eurekalert.org

 
Печать
Рейтинг:
  •  
Авторизуйтесь для оценки материала

С этим материалом еще читают:

Физики создали абсолютно прозрачные гибкие металлические электроды

Группа физиков из Китая и США создала особый материал-"губку", из которого можно изготавливать совершенно прозрачные металлические электроды различной длины и толщины, подходящие для применения в качестве основы при производстве прозрачной и гибкой электроники. Сведения опубликованы в статье журнала Nature Nanotechnology. Ученые из Стэнфордского университета в США разработали прозрачный материал, обладающий невероятной гибкостью, который не хуже "чистых" металлических проводов способен
 

Физики нашли новый способ движения электронов в графене

Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Манчестера обнаружили неожиданно поведение электронов при очень специализированных условиях, и это может привести к новым типам транзисторов и электронных схем, которые требуют очень мало энергии. Физики нашли, что когда лист графена, расположен на листе нитрида бора, электроны движутся перпендикулярно электрическому полю. Это происходит даже без влияния
 

Ученые зафиксировали как выглядит взорвавшаяся сверхновая G299

При взрыве, обломки сверхновых, имеют очень высокую температуру. Кроме того, они всегда ярко светятся в рентгеновском диапазоне. Обсерватория «Чандра» помогла ученым сделать новый снимок, который предлагается к просмотру. Это остатки сверхновой, названной G299.2-2.9, которые похожи на земной цветок необыкновенной красоты. По мнению ученых, сверхновые, принадлежащие типу А1, представителем которых и является G299,
 
 

Еще из категории технологии:

 
 
 

Последние комментарии

 

Комментариев нет. Будьте первым!

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.
 
 
 
 

Главная | космос | здоровье | технологии | катастрофы | живая планета | среда обитания | Читательский ТОП | Это интересно | Строительные технологии

RSS | Обратная связь | Информеры | О сайте | E-mail рассылка | Как включить JavaScript | Полезно знать | Заметки домоседам | Социальные сети

© 2007-2025 GlobalScience.ru
При полном или частичном использовании материалов прямая гиперссылка на GlobalScience.ru обязательна