Графен научили отводить тепло
Новая форма графена, созданная учеными из Техасского университета, может спасти ноутбуки и другую электронику от перегрева. Таким образом будет преодолено основное препятствие на пути создания более компактных и мощных электронных устройств.
17 января 2012
Найден новый способ «трёхмерного» армирования композитов
Материаловеды из Швейцарской высшей технической школы Цюриха нашли новый способ армирования композитных материалов, основанный на использовании слабых магнитных полей.
16 января 2012
IBM увеличила емкость флеш-памяти в 100 раз
Ученые исследовательской лаборатории IBM в Сан-Хосе, Калифорния, используя сканирующий туннельный микроскоп, смогли в 12 атомов антиферромагнетика записать 1 бит данных. До этого еще никогда не удавалось поместить информацию в столь малое количество элементарных частиц материи. Для сравнения, в современном жестком диске 1 бит данных хранится примерно на 1 млн атомов.
13 января 2012
Графен сделали пьезоэлектриком
Инженеры из Университета Хьюстона с помощью квантово-механических расчетов продемонстрировали, что при создании в листе графена отверстий определенной конфигурации этот перспективный материал может стать пьезоэлектрическим.
Нанопроволока подчинилась закону Ома
Австралийские физики заявляют, что ими создана проволока из кремния толщиной в четыре атома и высотой в один атом. Более того, она способна в полном согласии с законом Ома проводить электрический ток.
29 декабря 2011
Samsung готовит прозрачные LCD-дисплеи
Для работы обычных LCD-экранов необходима панель задней подсветки, источник света, на котором строится изображение. Трансфлективные экраны, работающие в отраженном свете, встречаются намного реже. Прозрачный дисплей в силу своей прозрачности тоже может обходиться без собственной задней подсветки, ее роль играет любой внешний источник. Когда наступает ночь, и внешние источники гаснут, можно включить собственный, в дисплей встроена прозрачная панель задней подсветки.
27 декабря 2011
Новая ступень биоэлектроники: имплантаты будут подзаряжать лазером
Японские ученые создали имплантируемое устройство, способное превращать лазерное излучение в электроэнергию. Небольшой, размером 4,4х10 мм, имплантат изготовлен из углеродных нанотрубок и может конвертировать лазерное излучение в тепло и электроэнергию. Таким образом появляется возможность питать энергией электронные устройства, имплантированные в живую ткань.
26 декабря 2011
Самовосстанавливающиеся проводники поднимут уровень надежности электроники
Команда инженеров из Иллинойского университета предложила внедрять в тело проводника капсулы с углеродными нанотрубками, которые бы восстанавливали проводимость дорожки при разрыве. На сегодняшний день исследователи усовершенствовали технологию, заменив нанотрубки «жидким металлом» (сплав индия и галлия) и значительно уменьшив размер капсул. Авторы технологии утверждают, что при экспериментах им удавалось восстанавливать проводимость в 90% случаях намеренного повреждения дорожек даже при относительно небольшом количестве капсул в теле проводника.
Начата разработка RAM-памяти нового поколения
Европейский союз в рамках программы Seventh Framework Programme (FP7) выделил средства на разработку памяти RAM нового типа. Рассчитанный на три года проект получил название RAMPLAS. Участие в нём принимают шесть организаций из Германии, Греции, Нидерландов и Финляндии.
21 декабря 2011
Кремний не сдается: взят световолновой барьер
Новая технология, придуманная ученым США, позволяет преодолеть ограничения по длине волны света, чем вновь открывает дорогу к кремниевой электронике.
Разработана технология охлаждения, использующая микроскопические ленты
Исследователи из Университета Вандербильта, что расположен в Нэшвилле, объявили о разработке уникальной технологии охлаждения полупроводниковых приборов. В ее основе стоит использование специальных микроскопических лент, которые отводят тепло от кристаллов.
16 декабря 2011
Создан самый маленький в мире молекулярный переключатель
Группа физиков из Мюнхенского технического университета заявила о создании в своей лаборатории самого миниатюрного в мире молекулярного переключателя. Напомним, что же это такое. Молекулярный переключатель представляет собой молекулу, которая может существовать в двух или более устойчивых формах. При этом переходы между ними возможны при внешнем воздействии. Этот элемент предназначен для будущих сверхминиатюрных электронных схем.
Из графена удалось сплести метровые косички
Китайские ученые смогли превратить наноразмерные хлопья оксида графена в нити длиной несколько метров. Эти прочные гибкие волокна теперь можно связать в узлы или вплести в электропроводящие коврики. Данная технология может стать ключом к широкому применению уникальных свойств графена в реальных устройствах, таких как гибкие аккумуляторы и солнечные панели.
Создана одна из самых маленьких электронных схем в мире
Американские учёные из Университета Макгилла и Национальной лаборатории Сандия в журнале Nature Nanotechnology рассказали о своих достижениях в области миниатюризации электронных схем. Исследователи сформировали, как утверждается, одну из самых маленьких электронных цепей в мире. Она состоит из двух проводников, разделённых 150 атомами. Расстояние между этими элементами составляет всего 15 нанометров.