НА ГЛАВНУЮ НАЗАД
КОМПЬЮТЕРЫ
ПЕРИФЕРИЯ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЕ ФОТО
ИНТЕРНЕТ
КОМПЛИТ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГАЗЕТА
     
1 . 2

Новые материалы - новые возможности

Новые органические полупроводники
Группа инженеров из Университета Нью-Гемпшира синтезировала первый в мире производный материал на основе нонацена, пригодный для использования в качестве основы для гибкой органической электроники, например крупных дисплеев, солнечных панелей, RFID-меток и т д. Команда специалистов рассказывает, что произведенные ими материалы являются полностью органическими и безопасными с экологической точки зрения.

Нонацен представляет собой производный элемент, молекулярная структура которого включает в себя девять бензольных колец. Данный материал принадлежит к классу органических полупроводников, так называемых аценов, которые признаны одними из самых лучших в плане электронной производительности. Тем не менее, до сих пор они были крайне неустойчивыми, так как очень быстро окислялись. Именно факт быстрого окисления делал невозможным использование производных аценов в схемотехнике. Тем не менее, исследователи работали над проблемой создания устойчивых и больших аценов с 2007 года. В итоге учеными была создана структура, которая может быть устойчивой к окислению и собираться в длинные цепи, подобно конструктору.

Разработчики говорят, что одним из самых значительных преимуществ созданных ими органических полупроводников является их полное соответствие по электрическим характеристикам традиционным полупроводникам на базе кремния. При этом, на базе аценов можно создавать чрезвычайно тонкие и даже гибкие панели для мониторов и микросхемы.

Новый материал для чипов памяти
Новый материал для производства "зеленой" электроники создают японские ученые. По их словам, некоторые типы компьютерной памяти используют для хранения данных металлические наночастицы, обладающие ферроэлектрическими свойствами, то есть они способны менять свою полярность в зависимости от электрического поля, в котором они находятся. Однако большинство таких частиц либо редкие металлы и очень дорогие, либо токсичные.

Теперь же в японском Национальном институте промышленных наук и технологий в городе Ибараки создают новые нанокристаллические решетки, обладающие точно такими же свойствами, но состоящие из холевой кислоты, которая содержит лишь безвредные углерода, кислород и водород.

Холевая кислота была открыта 170 лет назад, однако вывести ее кристаллическую форму удалось лишь 20 лет назад. Теперь японским ученым удалось создать условия для работы с кристаллами при комнатной температуре. Они точно также могут менять свою поляризацию. Исследователи отмечают, что кристаллы почти на 100% повторяют ферроэлектрические свойства металлов.

В перспективе инженеры намерены создавать на базе этих кристаллов не только чипы памяти, но и некоторые органические полимеры для создания гибких плоских дисплеев.