Русские ультратонкие 2D-кристаллы для хранения информации
В и к и н г
Мудрость форума: Социальная жизнь
- Рожают чтобы не работать200 ответов
- Почему в РФ так хейтят женщин за возраст452 ответа
- Писать ли заявление в полицию на соседей снизу?164 ответа
- Ошибки молодости испортили всю мою жизнь428 ответов
- С какой стати считается, что домохозяйкой быть стыдно!?8 823 ответа
- А как вы пережили страшные и голодные 90-е годы?4 712 ответов
- НЕ хозяйстенная и НЕ стыжусь этого :)3 854 ответа
- Еду покорять столицу!1 812 ответов
- Стыдно ли быть домохозяйкой?1 275 ответов
- 30 лет для женщины - закат или расцвет?1 149 ответов
10 ответов
Последний —
Перейти
В и к и н г
Однако большинство металл-органических каркасов представляют собой трехмерные структуры. Их масштабирование для создания устройств наноэлектроники довольно сложный процесс. В ИТМО предложили новый метод преобразования таких структур из 3D в 2D, которые, в свою очередь, легко «встроить» в существующие устройства наноэлектроники. Ученые обнаружили, что при синтезе с использованием нескольких органических соединений (лигандов) 3D-кристаллы самопроизвольно разрушаются до уровня 2D. При этом полученные 2D-структуры демонстрируют улучшенные электронные свойства по сравнению со своими 3D-аналогами.
Сначала ученые синтезируют объемные кристаллы. Для этого они нагревают в течение 48 часов раствор 1,2-бипиридилэтилена, 2,6-нафталендикарбоксилата и нитрата цинка. В осадке этой смеси и выпадают нужные 3D-кристаллы. После кристаллы сушат на воздухе, что приводит к разрушению координационных связей между слоями и их трансформации в 2D-структуры. На последнем этапе ученые специальной клейкой лентой отделяют слои от получившихся 2D-кристаллов — с ними уже можно работать по отдельности и использовать в устройствах.
«В одном объемном кристалле может быть до десятка отдельных слоев, поэтому после разрушения структуры одного 3D-кристалла мы получаем сразу несколько 2D-кристаллов. До нас подобные работы уже проводились.
Сначала ученые синтезируют объемные кристаллы. Для этого они нагревают в течение 48 часов раствор 1,2-бипиридилэтилена, 2,6-нафталендикарбоксилата и нитрата цинка. В осадке этой смеси и выпадают нужные 3D-кристаллы. После кристаллы сушат на воздухе, что приводит к разрушению координационных связей между слоями и их трансформации в 2D-структуры. На последнем этапе ученые специальной клейкой лентой отделяют слои от получившихся 2D-кристаллов — с ними уже можно работать по отдельности и использовать в устройствах.
«В одном объемном кристалле может быть до десятка отдельных слоев, поэтому после разрушения структуры одного 3D-кристалла мы получаем сразу несколько 2D-кристаллов. До нас подобные работы уже проводились.
В и к и н г
Однако до этого никто не показывал, что структуры могут разрушаться самопроизвольно — буквально на воздухе. Это значительно упрощает и удешевляет производство подобных кристаллов. При этом разработанный метод позволяет создавать структуры с необходимыми для использования в производственных масштабах параметрами. Они достаточно тонкие — до 4 нанометров, могут сохранять записанную информацию более 2 часов и служат более 100 циклов переключения из состояния с низкой проводимостью в состояние с высокой проводимостью и обратно с соотношением сигнал/шум до 1400 единиц», — отмечает один из авторов исследования, аспирант, младший научный сотрудник физического факультета ИТМО Семен Бачинин.
Готовые 2D-кристаллы могут стать основой мемристоров — устройств для записи и хранения информации. Помимо того, что подобные структуры более энергоэффективны и энергонезависимы, в них есть возможность адресного обращения к конкретной ячейке памяти, чего не позволяют классические устройства. Кроме того, для их производства не требуется применения сложной литографической технологии на дорогостоящем оборудовании. Мемристоры можно использовать в дизайне сложных устройств микрооптики, а также элементов памяти компьютеров для запуска более сложных моделей ИИ — подобные кристаллы могут функционировать по нейроморфным принципам, то есть имитировать работу нейронов головного мозга.
Исследование было выполнено в рамках гранта «2D металл-органические каркасы: альтернативный кремний для микроэлектроники» программы «Приоритет 2030» и гранта РНФ № 22-72-10027 «Гибкие гибридные материалы как новый активный слой в современных устройствах записи и хранения информации». В проекте совместно с учеными ИТМО участвовали их коллеги из Харбинского университета, исследовательского института KAUST, Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАНБ, Государственного Санкт-Петербургского института и Universite de Lorraine.
Готовые 2D-кристаллы могут стать основой мемристоров — устройств для записи и хранения информации. Помимо того, что подобные структуры более энергоэффективны и энергонезависимы, в них есть возможность адресного обращения к конкретной ячейке памяти, чего не позволяют классические устройства. Кроме того, для их производства не требуется применения сложной литографической технологии на дорогостоящем оборудовании. Мемристоры можно использовать в дизайне сложных устройств микрооптики, а также элементов памяти компьютеров для запуска более сложных моделей ИИ — подобные кристаллы могут функционировать по нейроморфным принципам, то есть имитировать работу нейронов головного мозга.
Исследование было выполнено в рамках гранта «2D металл-органические каркасы: альтернативный кремний для микроэлектроники» программы «Приоритет 2030» и гранта РНФ № 22-72-10027 «Гибкие гибридные материалы как новый активный слой в современных устройствах записи и хранения информации». В проекте совместно с учеными ИТМО участвовали их коллеги из Харбинского университета, исследовательского института KAUST, Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАНБ, Государственного Санкт-Петербургского института и Universite de Lorraine.
Форум: Социальная жизнь
Всего: 144 711 тем
Новые темы за сутки: 48 тем
- Нормально ли для женщины ездить на близкие расстояния по району на машине или сильно лениво?10 ответов
- Уехать в Москву или жить дома?29 ответов
- Завидую соседям5 ответов
- Не могу справится с эмоциямиНет ответов
- Ваши способы зарядкиНет ответов
- Отношения с соседями1 ответ
- Как мыть коврик для мыши?4 ответа
- Можно ли в грозу играть в компьютер?7 ответов
- Тема для женского форума !1 ответ
- Кто скрывается под ником Гость?Нет ответов
Популярные темы за сутки: 20 тем
- Бабы содержанки336 ответов
- Как побороть демографическую катастрофу. Зацените идею132 ответа
- Заметили, что 2006 у всех хороший а 2026 наоборот?114 ответов
- Страшно жить дальше. Мне 19 лет.Умоляю помогите111 ответов
- В 30 живу с родителями30 ответов
- Уехать в Москву или жить дома?29 ответов
- Воспоминания о человеке23 ответа
- Доверие20 ответов
- Помогите понять себя в голосовой рулетке?19 ответов
- Почему многодетные считают, что им все должны?19 ответов
Следующая тема
Предыдущая тема
26.03.2025
В ИТМО открыли новое семейство металл-органических кристаллов, которые самопроизвольно превращаются из 3D-структур в 2D. Их можно использовать в качестве материала для мемристоров и технологии ReRAM — платформ для записи и хранения информации. Создают такие кристаллы методами растворной химии, без применения дорогостоящей литографии, что значительно снижает их стоимость. При этом они получаются достаточно тонкими (от 4 нанометров), а улучшенные электронные свойства делают их эффективными для использования в дизайне устройств памяти и платформ ИИ. Исследование проводилось при грантовой поддержке программы «Приоритет 2030» и Российского научного фонда. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Science.
Ежегодно на рынке представляют все более совершенные модели электронных устройств. Для увеличения мощности и расширения функционала приборов требуются более энергоэффективные и быстрые элементы, вмещающие еще больше информации. Однако это неизбежно ведет к увеличению их размера, что не совсем удобно для пользователей. Поэтому одной из главных проблем разработчиков становится вопрос миниатюризации. Одно из решений — использование нового типа структур и активных (двумерных) материалов.
Одни из самых перспективных подобных структур сейчас — металл-органические каркасы (МОК). В таких структурах органические молекулы связаны друг с другом ионами металлов, за счет чего получается довольно прочный материал, обладающий характеристиками органических веществ. При этом подобные структуры могут изменять свойства проводимости в зависимости от приложенного внешнего электрического поля — проводить электрический ток или, наоборот, быть диэлектриком.