UC Berkeley pētnieki veica vairākus eksperimentus Argonnē
Kā elektroniskas ierīceskļūst mazāki, materiāliem, no kuriem tie izgatavoti, jābūt plānākiem. Tāpēc zinātnieki meklē materiālus, kas saglabā īpašas elektroniskās īpašības pat tad, ja tie ir īpaši plāni.
Viņi pievērš īpašu uzmanību feroelektriķiem,kas samazina īpaši mazo elektronisko ierīču patērēto jaudu. Šis ir feromagnētu elektriskais analogs, īpaša materiālu klase, kurā daži atomi atrodas ārpus centra. Šī iemesla dēļ rodas spontāns iekšējais elektriskais lādiņš vai polarizācija. Tas var mainīt virzienu, kad zinātnieki pakļauj materiālu ārējai spriedzei. Tas paver jaunas izredzes īpaši mazjaudas mikroelektronikai.
Problēma ir tā, ka parastā feroelektriskāMateriāli zaudē iekšējo polarizāciju zem dažiem nanometriem biezumā. Tas nozīmē, ka tie nav savietojami ar mūsdienu silīcija tehnoloģijām. Tas novērš feroelektriķu integrāciju mikroelektronikā.
Jaunā pētījumā zinātnieki nolēmaproblēma. Viņi atklāja stabilu feroelektrību īpaši plānā cirkonija dioksīda slānī, kura biezums bija tikai pusnanometrs. Tas ir viena atomu bloka lielums, apmēram 200 000 reižu plānāks par cilvēka matu. Komanda audzēja šo materiālu tieši uz silīcija. Viņi atklāja, ka feroelektrība parādās cirkonijā — parasti neferoelektriskā materiālā —, kad tas kļūst ļoti plāns, apmēram 1-2 nanometrus biezs.
Pētnieki arī pārslēdza polarizāciju uzīpaši plāns materiāls abos virzienos, izmantojot nelielu spriegumu. Šādi viņi demonstrēja plānāko darba atmiņu, kas jebkad radīta silīcijam.
Lasīt vairāk:
NASA atklāja Haumea - Saules sistēmas noslēpumainākās planētas - izcelsmi
Dzīvie organismi ir padarījuši Marsu neapdzīvojamu
Aknas var strādāt vairāk nekā 100 gadus: zinātnieki stāstīja, kā tas ir iespējams
Uz vāka: kā varētu izskatīties divdimensiju feroelektriskais materiāls.
Kredīts: UC Berkeley/Suraj Cheema