《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 業界動態 > 1nm晶體管 半導體材料2016創新總結

1nm晶體管 半導體材料2016創新總結

2017-01-13
關鍵詞: 晶體管 芯片 創新

2016年對半導體行業來說是風起云涌。為了度過難關,各大企業不是一頭扎進了瘋狂的并購潮,就是加大力度進行技術研發。今天就讓我們來看一看2016年半導體材料都發生了哪些突破。 

一、硅基導模量子集成光學芯片研制成功

1484276944970681.jpg

7月份,中國科技大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室任希鋒研究組與浙江大學戴道鋅教授合作,首次研制成功硅基導膜量子集成芯片,他們在硅光子集成芯片上利用硅納米光波導中不同的能量傳輸模式,作為量子信息編碼的新維度,實現了單光子態和量子糾纏態在偏振、路徑、波導模式等不同自由度之間的相干轉換,其干涉可見度均超過90%,為集成量子光學芯片上光子多個自由度的操縱和轉換提供了重要實驗依據。  

二、首個打破物理極限的1nm晶體管誕生 

1484276945379911.jpg 

10月7日對于普通人來說可能沒有什么意義,但對于計算機技術界來說絕對是一個值得紀念的日子。據外媒報道,勞倫斯伯克利國家實驗室的一個團隊打破了物理極限,將現有最精尖的晶體管制程從14nm縮減到了1nm。 

三、碳納米晶體管性能首次超越硅晶體管 

1484276946954164.jpg 

美國研究人員于9月6日宣布,他們成功制備出一種碳納米晶體管,其性能首次超越現有硅晶體管,有望為碳納米晶體管將來取代硅晶體管鋪平道路。硅是目前主流半導體材料,廣泛應用于各種電子元件。但受限于硅的自身性質,傳統半導體技術被認為已經趨近極限。碳納米管具有硅的半導體性質,科學界希望利用它來制造速度更快、能耗更低的下一代電子元件,使智能手機和筆記本電腦等設備的電池壽命更長、無線通信速率和計算速度更快。但長期以來,碳納米管用作晶體管面臨一系列挑戰,其性能一直落后于硅晶體管和砷化鎵晶體管。美國威斯康星大學麥迪遜分校的研究人員在美國《科學進展》雜志上介紹了他們克服的多重困難。

四、“石墨烯之父”發現比石墨烯更好的半導體——硒化銦(InSe)

 587717e5869ef-thumb.jpg 

石墨烯只有一層原子那么厚,具有無可比擬的導電性。全世界的專家們都在暢想石墨烯在未來電路中的應用。盡管有那么多的超凡屬性,石墨烯卻沒有能隙(energy gap)。不同于普通的半導體,它的化學表現更像是金屬。這使得它在類似于晶體管的應用上前景黯淡。這項新發現證明,硒化銦晶體可以做得只有幾層原子那么薄。它已表現出大幅優于硅的電子屬性。而硅是今天的電子元器件(尤其是芯片)所普遍使用的材料。更重要的是,跟石墨烯不同,硒化銦的能隙相當大。這使得它做成的晶體管可以很容易地開啟/關閉。這一點和硅很像,使硒化銦成為硅的理想替代材料。人們可以用它來制作下一代超高速的電子設備。 

五、人類首次飛秒拍攝到了半導體材料內部的電子運動 

20170113110928424.jpg 

電子是一種亞原子粒子,屬于輕子的一種。長期以來,由于它的質量小(9.1x10-31千克),速度快(繞原子核一周只需要1.8x10-16秒),雖然用處廣泛,卻難以觀測。2008年2月,來自瑞典的幾位科學家首次拍攝到了單個電子的錄像,實現了歷史性的突破。然而,想要拍攝固體內部的電子,因為電子數量眾多、環境復雜,更是難上加難。長期以來,科學家們沒有找到任何直接觀測的方法。如今,來自沖繩科學技術大學院大學(Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University,OIST)的科學家們用他們的“飛秒照相機”成功地首次拍到了材料內部電子的運動軌跡,再度實現了突破。 

六、美國猶他大學工程師最新發現新型二維半導體材料一氧化錫(SnO)

 20170113110928387.jpg

一氧化錫這個“小鮮肉”由猶他大學材料科學和工程學副教授艾舒托什·蒂瓦里領導的研究團隊發現,它由錫和氧元素組成。目前,電子設備內的晶體管和其他元件由硅等三維材料制成,一個玻璃基層上包含有多層三維材料。但三維材料的缺陷在于,電子會在層內的各個方向四處彈跳。蒂瓦里解釋道,而二維材料的優勢在于,其由厚度僅為一兩個原子的一個夾層組成,電子只能在夾層中移動,所以移動速度更快。 

七、德國開發出新型有機無機雜化“人工樹葉”

20170113110929272.jpg 

德國亥姆霍茲柏林材料與能源中心michaellublow教授課題組日前首次設計合成了一種新型有機無機雜化的硅基光陽極(人工樹葉)用于光解水產氧。得益于該保護層高穩定性、高導電性,光催化解水效率大幅提高,該項研究創新性地引入有機保護層,首次構造出了有機無機雜化的穩定光陽極結構,克服傳統光陽極光解水的不穩定性問題,為光催化光陽極設計提供了新思路;同時,該保護層的制備方法具備良好的可擴展性,可沿用到其他半導體材料。 

八、新型無機半導體材料SnIP具有DNA的雙螺旋結構 

20170113110929678.jpg 

德國慕尼黑工業大學(Technical University of Munich;TUM)的研究人員合成了一種高度彈性的無機半導體材料——SnIP,最特別的是它具有像DNA的雙螺旋結構。 

這種新型的半導體主要由錫(Sn)、碘(I)和(P)三種元素構成,能夠展現出非凡的光學與電子特性,并具備極端的機械柔韌度,其纖維約有幾公分長,但可任意彎曲而不至于斷裂。截至目前為止,最細的SnIP纖維僅包含5種雙螺旋鏈,而且厚度只有幾奈米。 

九、首塊納米晶體“墨水”制成的晶體管問世

 20170113110929503.jpg 

晶體管是電子設備的基本元件,但其構造過程非常復雜,需要高溫且高度真空的條件。美韓科學家在《科學》雜志上報告了一種新型制造方法,將液體納米晶體“墨水”按順序放置。他們稱,這種效應晶體管或可用3D打印技術制造出來,有望用于物聯網、柔性電子和可穿戴設備的研制。 

十、美國科學家設計超材料以光子形式釋放能量傳遞信息

20170113110929422.jpg  

美國勞倫斯伯克利國家實驗室和加州大學伯克利分校的科學家在《物理評論快報》雜志撰文指出,他們設計出了一種擁有自然界中沒有的新奇屬性的“量子超材料”, 它由光組成的人造晶體及被捕獲的超冷原子構成,在很多方面與晶體類似,但結構更“完美”,沒有天然材料內常見的瑕疵。


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲美洲欧洲综合国产一区| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 夜久久久久久| 亚洲电影av在线| 狠狠色狠狠色综合日日小说| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美婷婷六月丁香综合色| 欧美人妖另类| 欧美大片一区二区三区| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 午夜在线精品偷拍| 欧美一区二区在线观看| 欧美一区二区三区视频免费播放| 先锋亚洲精品| 欧美在线视频不卡| 久久久久九九九九| 久久深夜福利| 男人的天堂成人在线| 免费亚洲一区| 欧美激情精品| 欧美午夜性色大片在线观看| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 国产精品www994| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 国产精品久久久久影院亚瑟 | 国产精品剧情在线亚洲| 国产精品区一区| 国产一区二区三区四区| 精品av久久707| 亚洲国产一区视频| 99国产精品久久久久久久| 亚洲视频999| 午夜久久福利| 亚洲高清在线观看| 日韩午夜视频在线观看| 亚洲一区精品在线| 久久精品72免费观看| 蜜桃av一区二区三区| 欧美日韩成人综合在线一区二区 | 欧美二区在线| 欧美午夜精品久久久久久浪潮 | 亚洲香蕉在线观看| 欧美一级网站| 久久婷婷丁香| 欧美日韩国产二区| 国产精品亚洲精品| 亚洲大胆视频| 一区二区三区国产精品| 欧美一级视频| 亚洲三级免费电影| 亚洲欧美日本另类| 蘑菇福利视频一区播放| 国产精品a久久久久| 激情婷婷久久| 99re6热在线精品视频播放速度| 亚洲欧美综合v| 亚洲精品国产拍免费91在线| 亚洲欧美在线aaa| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 欧美日韩一二区| 国模精品一区二区三区色天香| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 欧美一区二区在线| 一区二区三区日韩| 久久综合99re88久久爱| 国产精品s色| 一区免费观看视频| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 亚洲小说春色综合另类电影| 另类综合日韩欧美亚洲| 国产精品日韩电影| 亚洲毛片一区二区| 久久成人免费电影| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 欧美黄色视屏| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲无亚洲人成网站77777 | 一区二区欧美亚洲| 久久视频免费观看| 国产精品亚洲产品| 99亚洲精品| 亚洲国产日韩精品| 久久国产主播| 国产精品久久久久久模特| 亚洲第一页在线| 亚洲免费一区二区| 一区二区av在线| 老司机午夜精品视频在线观看| 国产欧美日韩免费| 亚洲视屏一区| 亚洲少妇最新在线视频| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 国产精品麻豆va在线播放| 最新69国产成人精品视频免费| 久久精品一区蜜桃臀影院 | 一区二区欧美精品| 亚洲老司机av| 免费美女久久99| 国产综合色在线视频区| 亚洲欧美中文另类| 欧美一区二区三区四区在线观看 | 国产美女诱惑一区二区| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 亚洲精品在线观看免费| 免费观看欧美在线视频的网站| 国产亚洲欧美一区| 午夜精品一区二区三区在线播放| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 欧美午夜三级| 一区二区三区四区五区精品| 一区二区av| 欧美日韩伦理在线免费| 亚洲乱码视频| 中文一区字幕| 国产精品第一页第二页第三页| 一二美女精品欧洲| 亚洲深夜福利| 国产精品99免视看9| 亚洲视频在线视频| 午夜精品福利电影| 国产欧美一区二区精品性| 午夜精品免费在线| 久久久精品国产一区二区三区 | 午夜在线一区二区| 国产精品乱码妇女bbbb| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 性欧美videos另类喷潮| 国产欧美婷婷中文| 久久成人免费日本黄色| 男人的天堂成人在线| 亚洲人成人99网站| 一区二区三区毛片| 国产精品裸体一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产成人| 久久国产日本精品| 在线观看中文字幕亚洲| 亚洲另类春色国产| 欧美四级电影网站| 亚洲男女自偷自拍| 欧美影院在线| 精品电影在线观看| 亚洲精品久久久久久久久| 欧美日本在线一区| 亚洲一区欧美激情| 欧美在线视频日韩| 精品动漫3d一区二区三区免费 | 亚洲免费视频中文字幕| 国产日本精品| 亚洲国产精品黑人久久久 | 亚洲一区二区四区| 久久久久久综合| 91久久久亚洲精品| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 国产欧美综合一区二区三区| 亚洲高清色综合| 欧美美女操人视频| 亚洲欧美日韩国产| 欧美成人精品一区| 亚洲精品一区中文| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 一区二区三区在线免费观看| 一区二区三区欧美激情| 国产日韩专区| 日韩一区二区精品葵司在线| 国产欧美1区2区3区| 亚洲乱码久久| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 91久久精品国产91性色tv| 欧美视频在线播放| 久久国产精品72免费观看| 欧美女激情福利| 欧美一区二区成人6969| 欧美人妖另类| 欧美在线视频不卡| 欧美日韩国产欧| 久久国内精品自在自线400部| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 亚洲欧美三级伦理| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲综合大片69999| 欧美精品在线播放| 久久精品视频99| 国产精品青草久久久久福利99| 亚洲日韩成人| 国产一区二区三区在线观看网站| 野花国产精品入口| 极品少妇一区二区| 小黄鸭精品密入口导航| 日韩亚洲欧美一区| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲一区二区三区四区中文 | 美女免费视频一区| 亚洲自拍偷拍色片视频| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 午夜精品美女久久久久av福利| 欧美日本在线| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 国产免费亚洲高清| 亚洲在线免费观看|