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代理,海德拉巴科学家为下一代数字设备制作磁性石墨烯,6v




数字设备的日益遍及影响了对重量轻、功耗低、效率高的集成电路的需求。科技公司越来越重视纳米电子技能来开发这类设备,但运用石墨烯等纳米资料依然具有挑战性,由于几乎没有依据标明它具有内涵磁性。


现在,印度理工学院(IIT)、海德拉巴和海德拉巴大学的研讨人员现已证明,经过操控电场和温度,石墨烯能够具有磁性。他们在单层之字形石墨烯纳米带中展现了这一点。

石墨烯是一种碳资料,是已知的最薄、最强的资料。在安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃塞洛夫(Konstantin Novoselov)凭仗其杰出的量子特性取得2010年诺贝尔物理学奖后,它成为人们重视的焦点。从那时起,有许多正在进行的研讨项目,其应用在纳米电子。

研讨小组运用了这种轻质软磁资料的内涵磁性,并调查了各种磁性相的发作及其从一种相到另一种相的改变。该公司规划了一种方法来确认呈现的磁性相的方位,从而使“石墨烯芯片”在未来成为实际。

当你的笔记本电脑或手机过热超越阈值时,你有时会感到惊惧,忧虑手机里的芯片会烧坏。这便是为什么现在一些手机制造商宣称他们的手机芯片组是根据14nm finfet技能,他们有先进的热办理。但是,咱们正面临着供暖问题。

幻想一下这样一种状况:经过芯片组发生的热量能够用来进行核算。研讨人员持续这个风趣的主意:假如温度和电场能够用来诱导石墨烯纳米带中的磁性,成果会怎样?在科学文献中现已有报道说电场和温度能够独自用于操控或诱导磁性。

为了使“石墨烯处理器”成为实际,需求处理的要害问题是热办理。为了完成这一方针,咱们需求一种机制,能够运用小工具运转过程中发生的剩余热量来诱导磁性。咱们的团队设想了一个处理器应用程序,运用单层锯齿状石墨烯纳米带,它或许运用体系发生的热量,下降电压要求,并运用自旋进行核算(信息传达)。

研讨人员对原始自在单层锯齿状石墨烯纳米带进行了核算研讨,以研讨磁功能。它们能够经过电场和温度诱导非磁性石墨烯的本征磁性。

在特定的电场和温度下,发现了顺磁性,进一步骤整到不同的值,完成了铁磁性和反铁磁性。调查到,假如一个值(如电场)坚持不变,另一个值(温度)能够添加或削减,以取得不同的磁相,反之亦然。这意味着假如一个人的笔记本电脑正在发生高温,较低的电场能够在纳米带中完成不同的磁性相。

不受电场和温度的约束,研讨人员还建立了一个领结计划来诱导大多数同素异形体的磁性。石墨烯的这种热电磁效应和可调谐的磁性反常行为,无疑是石墨烯电子学的垫脚石。这项作业能够为扩展集成电路的功能铺平道路,并终究完成由根据石墨烯的微处理器供电的笔记本电脑。

研讨团队包含Santhosh Sivasubramani、Sanghamitra Debroy、Amit Acharyya(印度理工学院海德拉巴分校);Swati Ghosh Acharyya(海德拉巴大学)。这项研讨成果宣布在《纳米技能》杂志上。这项研讨作业的部分经费由红松信号公司、科学技能部、先进核算开展中心和电子和信息技能部供给。(文章来历:Businessline)


来历:Carbontech