这将大大促进下一代高速半导体和通信设备的发展,其处理速度将大大超过现有的半导体和通信设备。
DGIST宣布,Jae Eun Jang教授的团队在信息与通信工程系研究单层石墨烯的高频传输特性,并开发了一种高性能的高频传输线,增加了石墨烯内部的器件浓度。
这一结果表明,高频传输的特性有了很大的改善,可以替代现有高速半导体加工中使用的金属,有望在未来作为石墨烯的传输线。
由于半导体器件集成度高、速度快,器件间传输信号的金属丝电阻呈几何级数增长,达到了允许电流密度的极限。为了解决这一问题,石墨烯、碳纳米管等碳基纳米结构被认为是现有金属的替代品,作为下一代新材料受到人们的关注。
然而,石墨烯有一个非常薄的0.3纳米碳六角形阵列,导电率是铜的100倍,电子迁移率是硅的100倍。因此,它被认为是一种电子材料,可以取代现有的金属和半导体材料。但纯石墨烯的器件浓度过低,为1012 cm2,具有纳米级的薄结构特征,导致石墨烯电阻过高。
为了克服这些限制,Jang的团队进行了一项研究,通过提高石墨烯内部的器件浓度来改善石墨烯的高频传输特性。通过石墨烯和非晶态碳的结合,研究小组提高了石墨烯的器件浓度,增强了石墨烯的电特性。增加石墨烯的高频传输为-8dB,可与数百纳米尺寸的金属纳米线相媲美。
该团队还证明石墨烯内部的缺陷降低了石墨烯的高频传输,并开发了一种新的、稳定的掺杂技术,将内部缺陷最小化。这种新的掺杂技术使石墨烯器件浓度增加了2倍1013cm2,并表现出稳定的热性能和电特性。
张教授的研究团队开发的高频石墨烯传输线信号传输效率高,运行稳定,可应用于现有半导体行业的金属布线加工以及下一代集成电路。
信息与通信工程系的Jae Eun Jang教授说:“除了设备技术,传输线也是半导体研究领域的一项非常重要的技术。我们开发了一种核心基础技术,可以增强石墨烯的高频传输,可作为下一代传输线。由于纳米工程、电子工程、物理等领域专家的汇聚研究成果,我们希望将石墨烯应用于MMIC、RFIC等高频电路。
本研究是在韩国 科技 部和ICT部以及韩国国家研究基金基础研究项目的支持下进行的,被选为《先进功能材料》封面论文。
石墨烯在半导体产业具有广阔的应用前景半导体产业主要由集成电路、光电,石墨烯的透明性和柔韧性等特点,在柔性显示屏行业的前景不可限量。石墨烯是二维原子尺度、六角型的碳同素异形体,其中每个顶点有一个原子。它是其他同素异形体(包括石墨、木炭、碳纳米管和富勒烯)的基本结构单元。
它也可以被认为是一个无限期的大芳香分子,平面多环芳烃家族的最终案例。石墨烯有许多特性。与其厚度成比例,它比最坚固的钢大约强100倍。
它可以非常有效地传导热和电,并且几乎是透明的。石墨烯还显示了一个大的非线性抗磁性。
半导体电炉锅好用。石墨烯锅炉是骗人的,石墨烯技术现在还没有得到这么具体的应用,这个锅炉完全是套用石墨烯的概念,听上去高大上,但是其技术与石墨烯没有任何关联,所以还是半导体电炉锅好用。
半导体电锅炉,它是一种电阻加热方式,温度为380度。高阻特性在380度以下,电阻越大,产生的热量越多石墨烯电锅炉与普通电锅炉的区别在于石墨烯电锅炉在于无污染、无排放、智能控制,可以免于用户的 *** 作。
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