第七章3纳米科技课件.ppt
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- 第七 纳米 科技 课件
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1、第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 以微电子器件为基础的计算机和自动化电器进入社会各个领域,成为发达国家的主要经济支柱之一。微电子器件发展的小型化趋势引导人们关注纳米技术,这是微电子器件小型化的必然趋势,也是纳米电子器件的诱人应用前景召唤。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 目前,研究纳米电子器件有两条途径:一是微电子器件逐渐小下去的方法,称为“自上而下”路线;二是利用有机/无机分子组装功能器件,称为“自下而上”路线。现在的研究侧重于后者。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳
2、电子技术发展概况纳电子技术发展概况 考虑到计算机主要机构分为动态随机处理器和永久存储器,因此一般研究包含两个方面:一是单电子现象和单电子功能器件结构;二是超高密度数字存储。近几年来,在这方面取得的进步很快,取得了很多可喜成果。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 2000年12月英特尔公司宣布,最新研制成功30nm晶体管,这一突破将使电脑芯片速度在今后5到10年内提高到10倍。2001年4月美国IBM公司科学家宣布,他们用纳米碳管制造出了第一批晶体管,这种晶体管只有现有硅晶体管的500分之一,并发明了可以大量制作的技术。同年英特尔公司宣布,他们
3、已经在实验室研制出只有20nm的晶体管;第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 朗讯贝尔实验室用一个单一的有机分子制造出接近1nm的纳米晶体管,这种纳米晶体管以碳为基础,以包含氢和硫的有机半导体分子为晶体管材料,以金原子层为电极。2001年8月IBM宣布研制成功全球首个单一分子芯片,向着发展功能更强大、耗电量更少的下一代电脑迈出了新的一步。IBM研制成功的“是非门”,其功能是令输出和输入状态相反,它是电脑中最基本的逻辑电路之一。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 2001年7月,科学周刊报道,一
4、种能在室温下正常工作的单电子晶体管在荷兰实验室诞生。这种晶体管以纳米碳管为基础,依靠一个电子来决定“开”和“关”的状态,它只有1nm宽、20nm长,整体上还不足人的头发丝直径的500分之一。由于它具有微型化和低耗能的特点,因而可成为分子计算机的理想材料。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 2001年2月21日,以北威洲纳米研究联合会和埃森大学为首的多家德国科研机构,在利用单个电子作为纳米电路开关的研究中取得初步进展。由55个金原子在平面分布形成的所谓“纳米簇”同样可以达到通过电路的接通和断开代表二进制中的“1”和“0”。第七章第七章 纳米电子
5、学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 英国利物浦大学的科学家在英国自然杂志上报告说,他们使用硫醇分子作为纳米电路的导线。这种分子呈链状,硫醇基位于分子末端。每个硫醇基都能与一个金原子发生反应,与其稳固地结合。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 美国科学促进协会评出的2001年十大科学技术突破中,连接纳米晶体管、纳米导线和纳米开关的分子水平电路荣登榜首。专家们说,今年在分子水平计算技术的飞跃有可能为未来诞生微小但极端高速、功能强大的机器铺平道路,例如制造可“钻”进人体内诊断疾病的微装置。如果纳米电路能被应用到更复杂的
6、仪器中,将无疑成为今后几十年科技突破的动力之一。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 日本继2000年底开发成功由4个单电子晶体管构成的加法运算电路后,NTT公司最近又研制出“硅单电子移动元件”,把3个硅电极用20nm粗细的硅连线连接起来,通过改变电压控制单个电子在细线内移动。它所消耗的电能是现有电子元件的十万分之一,但目前工作温度为-284?粸C,与工业水平尚有距离。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 日本理化研究所开发纳米布线技术也取得了进展。科学家在石墨板上制作了联乙炔化合物膜,然后用扫
7、描隧道显微镜的微小探针施加瞬间电压,制作了宽3nm、长200300nm的“电线”,进而又利用这种纳米“电线”制造出单电子晶体管原型。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 日本大阪府立大学科学家用碳纳米线圈制作显示器用电子枪获得成功。这项技术不触犯美国专利,因此有可能成为日本的独特技术。这种电子枪是“场致效应显示器(FED)”的心脏。它发射出的电子能在荧光屏上显示出图像。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 日本产业技术综合研究所四国中心,开发出世界上最长的银纳米引线。这种银纳米引线可望用作集成电
8、路、量子器件的布线材料和场致发射显示器件的电子发射源。该纳米引线的平均尺寸为2040nm,长度数万纳米到十万纳米。这种银纳米引线的宽长比可达到2000以上,成功地实现了世界之最。第七章第七章 纳米电子学纳米电子学 第三节第三节 纳电子技术发展概况纳电子技术发展概况 我国对纳米技术的研究应用十分重视,多年来,国家自然科学基金一直重视并多渠道优先支持纳米科技,特别是纳米电子学的研究。v 在国家自然科学基金的连续资助下,1997年9月北京大学利用综合学科优势,成立“北京大学纳米科学与技术中心”。该中心目前承担以信息科学部为主立项的国家自然科学基金委跨学科重大项目“纳米电子学基础研究”等多项基金项目的
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