Миру представили первый эффективный полупроводник из графена
Специалисты из Технологического института Джорджии (Georgia Tech) разработали первый в мире функциональный полупроводник из графена. Как известно, графен — это плоский (двумерный) слой атомов углерода. А полупроводники, напомним, представляют собой материалы для электроники, которые проводят электричество при определённых условиях. Создатели новинки полагают, что открыли двери для новой технологии в сфере электронных устройств.
Тематика новых полупроводников особенно актуальна, так как кремний, из которого пока что изготавливают почти всю электроника, уже близок к пределу своего экономического потенциала на фоне растущих запросов рынка относительно производительности устройств и компактности деталей.
Возглавил группу учёных из США и Китая профессор физики з Georgia Tech Уолтер де Хир. Коллеги стремились получить такой графеновый полупроводник, который был бы совместим с широко распространёнными методами обработки в микроэлектронике. Только тогда, при условии запуска в производство, можно будет говорить о жизнеспособности изобретённой альтернативы кремнию.
В издании Nature профессор де Хир и его команда сообщили, что им удалось преодолеть важнейшее препятствие, которое десятилетиями мешало исследованиям графена, и причину, по которой многие думали, что графеновая электроника никогда не будет работать. Проблема известна как запрещённая зона — это важнейшее свойство, благодаря которому полупроводники включаются и выключаются. Запрещённая зона срабатывает у материала при воздействии на него электрополя, так и работают транзисторы. Но до решения вопроса, а как же задействовать запрещённую зону в графене, чтобы он работал подобно кремнию, прогресса с ним не наблюдалось.
Де Хир сообщил, что теперь у науки есть чрезвычайно прочный графеновый полупроводник, и его подвижность в 10 раз больше, чем у кремния. (Подвижность носителей тока — это величина, которая характеризует способность электронов перемещаться под действием электрического поля. Она определяет скорость их движения и влияет на эффективность передачи тока в материалах).
— Уолтер де Хир, профессор Georgia Tech.
Де Хир начал исследовать потенциал материалов на основе углерода в качестве полупроводников ещё в начале своего научного пути. На изучении графена он сосредоточился в 2001 году. И понял, что у того есть полезные для электроники свойства.
Их с коллегами питала надежда использовать для электроники такие особенности графена, как его чрезвычайная прочность, способность выдерживать очень большие токи без нагрева и разрушения.
Де Хир с сотрудниками достигли успеха, выяснив, как выращивать графен на пластинах карбида кремния в специальных печах. Так удалось получить эпитаксиальный (нарощенный слой за слоем) графен, представляющий собой сплошной материал. Учёные обнаружили, что при надлежащей технологии эпитаксиальный графен химически связывается с карбидом кремния, начиная проявлять полупроводниковые свойства.
Поняв, что они на верном пути, участники исследования в течение десятилетия совершенствовали материал в Georgia Tech. А затем начали сотрудничество с коллегами из Тяньцзиньского международного центра наночастиц и наносистем в КНР. Де Хир основал центр в 2014-м с Лей Ма, который стал там директором.
Изначально графен не относится ни к полупроводникам, ни к металлам, а проявляет свойства полуметалла. Но чтобы создать функциональный транзистор, команде учёных необходимо было измерять электронные свойства графена, не повреждая его.
Измерения показали, что подвижность у полупроводника из графена в 10 раз больше, чем у кремния. Иными словами, электроны движутся с очень низким сопротивлением, что способствует скорости вычислений. Материал на основе графена оказался более эффективным без сильного нагрева, при том обеспечивая более высокую скорость электронов.
Лей Ма прокомментировал, что давняя проблема графеновой электроники заключалась в отсутствии у графена нужной ширины запрещённой зоны, то есть он не мог включаться и выключаться должным образом. В течение долгих лет многие специалисты пробовали «расколоть» эту задачу разными способами.
Авторы открытия считают, что эпитаксиальный графен способен не только изменить всю сферу электроники, но и дать начало совершенно новым технологиям. Так, изобретение позволит задействовать квантово-механические волновые свойства электронов, что как раз необходимо для квантовых вычислений.
Де Хир сказал, что считает достижение путём к появлению нового поколения электроники. Если вспомнить, то до кремния использовались электронные лампы, а до того в ходу были провода и телеграф. То есть профессор рассматривает кремний лишь как один из многих этапов в истории электроники, а основой для следующего, возможно, уже становится графен.
Тематика новых полупроводников особенно актуальна, так как кремний, из которого пока что изготавливают почти всю электроника, уже близок к пределу своего экономического потенциала на фоне растущих запросов рынка относительно производительности устройств и компактности деталей.
Возглавил группу учёных из США и Китая профессор физики з Georgia Tech Уолтер де Хир. Коллеги стремились получить такой графеновый полупроводник, который был бы совместим с широко распространёнными методами обработки в микроэлектронике. Только тогда, при условии запуска в производство, можно будет говорить о жизнеспособности изобретённой альтернативы кремнию.
В издании Nature профессор де Хир и его команда сообщили, что им удалось преодолеть важнейшее препятствие, которое десятилетиями мешало исследованиям графена, и причину, по которой многие думали, что графеновая электроника никогда не будет работать. Проблема известна как запрещённая зона — это важнейшее свойство, благодаря которому полупроводники включаются и выключаются. Запрещённая зона срабатывает у материала при воздействии на него электрополя, так и работают транзисторы. Но до решения вопроса, а как же задействовать запрещённую зону в графене, чтобы он работал подобно кремнию, прогресса с ним не наблюдалось.
Де Хир сообщил, что теперь у науки есть чрезвычайно прочный графеновый полупроводник, и его подвижность в 10 раз больше, чем у кремния. (Подвижность носителей тока — это величина, которая характеризует способность электронов перемещаться под действием электрического поля. Она определяет скорость их движения и влияет на эффективность передачи тока в материалах).
Наша задача за последний десяток лет состояла в том, а будет ли новый материал достаточно хорош в работе?
— Уолтер де Хир, профессор Georgia Tech.
Де Хир начал исследовать потенциал материалов на основе углерода в качестве полупроводников ещё в начале своего научного пути. На изучении графена он сосредоточился в 2001 году. И понял, что у того есть полезные для электроники свойства.
Их с коллегами питала надежда использовать для электроники такие особенности графена, как его чрезвычайная прочность, способность выдерживать очень большие токи без нагрева и разрушения.
Де Хир с сотрудниками достигли успеха, выяснив, как выращивать графен на пластинах карбида кремния в специальных печах. Так удалось получить эпитаксиальный (нарощенный слой за слоем) графен, представляющий собой сплошной материал. Учёные обнаружили, что при надлежащей технологии эпитаксиальный графен химически связывается с карбидом кремния, начиная проявлять полупроводниковые свойства.
Поняв, что они на верном пути, участники исследования в течение десятилетия совершенствовали материал в Georgia Tech. А затем начали сотрудничество с коллегами из Тяньцзиньского международного центра наночастиц и наносистем в КНР. Де Хир основал центр в 2014-м с Лей Ма, который стал там директором.
Изначально графен не относится ни к полупроводникам, ни к металлам, а проявляет свойства полуметалла. Но чтобы создать функциональный транзистор, команде учёных необходимо было измерять электронные свойства графена, не повреждая его.
Измерения показали, что подвижность у полупроводника из графена в 10 раз больше, чем у кремния. Иными словами, электроны движутся с очень низким сопротивлением, что способствует скорости вычислений. Материал на основе графена оказался более эффективным без сильного нагрева, при том обеспечивая более высокую скорость электронов.
Лей Ма прокомментировал, что давняя проблема графеновой электроники заключалась в отсутствии у графена нужной ширины запрещённой зоны, то есть он не мог включаться и выключаться должным образом. В течение долгих лет многие специалисты пробовали «расколоть» эту задачу разными способами.
Авторы открытия считают, что эпитаксиальный графен способен не только изменить всю сферу электроники, но и дать начало совершенно новым технологиям. Так, изобретение позволит задействовать квантово-механические волновые свойства электронов, что как раз необходимо для квантовых вычислений.
Де Хир сказал, что считает достижение путём к появлению нового поколения электроники. Если вспомнить, то до кремния использовались электронные лампы, а до того в ходу были провода и телеграф. То есть профессор рассматривает кремний лишь как один из многих этапов в истории электроники, а основой для следующего, возможно, уже становится графен.
- Дмитрий Ладыгин
- youtu.be/gWUX2OTqkEo
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Поделили Москву на «зоны влияния»: генетики рассказали, как живут крысиные «народы» столицы
Почему московские грызуны оказались «неуязвимыми мутантами» и зачем им реки для жизни?...
3700-летний вирус, спрятанный в средневековых книгах, только что убил 500 тысяч животных
Сколько еще патогенов дремлет в библиотечных хранилищах Европы и России, точно не скажет ни один ученый...
Супервспышка-1947: тогда Земля избежала триллиона бомб. Но успокоилось ли Солнце?
Астрофизики говорят, что нам очень повезло со звездой. Но шансы на глобальную катастрофу все-таки есть...
«Выстрел» прямо в Землю: астрономы обнаружили черную дыру, выбрасывающую струю в сторону нашей планеты
Ученые рассказали, как это поможет разгадать важную космическую тайну...
Карта 1587 года и Ноев ковчег: почему место совпало с раскопками на Арарате?
Длина «судна», кстати, тоже совпала, и это не может не настораживать...
Камчатка 1000 лет назад: археологи заглянули в исчезнувший мир из космоса
Предков этих людей изгнало мощное извержение вулкана, но через столетия они вернулись в родные земли...
Самая известная мумия Южной Америки снова «заговорила»: последние ее месяцы были очень мрачными
Археологи говорят: именно на этой жестокой практике держалась вся империя инков...
Черная смерть — двигатель прогресса: как эпидемия чумы в корне поменяла ход истории в Европе
Неожиданно: книгопечатание, отмена крепостного права, раскол западного христианства — это лишь немногие последствия пандемии...
Не хуже Тутанхамона: почему сокровища забытых цариц из Ассирии поразили ученых?
Особенно загадочной оказалось гробница II, причем ее тайна до конца не раскрыта и по сей день...
Астрономы поймали сигнал из космоса: пришельцы или помеха?
И почему главная проблема в том, что мы мастерски сами себе мешаем за пределами Земли?...
928 разбросанных костей в Гёбекли-Тепе: спустя 30 лет раскопок тайна древнейшего храма наконец-то раскрыта
Однако археологи признаются: от открытия им проще не стало. Напротив, все еще больше запуталось...
Тихий океан стал вести странно: молодая вода быстро стареет, а старая, наоборот, молодеет. В чем причина?
Особенно страдает северная часть океана. Но и есть хорошая новость...
Куда делась атомная бомба Гитлера? Физики увидели то, что упустили историки
Ученые подчеркивают: многие из громких мифов 1940-е годов, скорее всего, не выдержат проверки реальными фактами...
Таинственные пещерные иероглифы в Мексике раскрывают давно потерянную письменность
Оказалось, что разгадки лучше всего искать не в городах, а на склонах гор в глуши...
Земля... это космическая марионетка: оказалось, что Солнце и Луна могут трясти планету сутками
Сейсмологи рассказали, что наблюдения за космическими приливами, поможет предсказывать мегаземлетрясения, цунами и даже извержения вулканов...
Зачем врачи больше года закачивали киту вирусы прямо в легкие?
Одиннадцатилетняя белуха угасала от неизлечимой болезни, и тогда ученые пошли на рискованный эксперимент...