«Нанотехнологии - это технологии изготовления интегральных схем, основанные на работе с молекулами и атомами.....

О спиновых кубитах

Электронные спины рассматриваются как вероятные кандидаты в носители квантовой информации.
Далее

"Наномакароны"

Макароны обладают одним и тем же вкусом, не зависимо от того, закручены они или нет. На нанометровом масштабе всё выглядит иначе.
Далее

Работаем магнитным пинцетом

Внедряя крошечные магнитные частицы в ядра живых клеток и манипулируя ими с помощью магнитного пинцета...
Далее

Устройства «ручной работы» менее 10 нм

Используя электронный пучок, исследователи из Университета Пенсильвании научились вручную вырезать сверхминиатюрные металлические структуры.
Далее

Магнитно-резонансная визуализация

Сотрудники Алмаденского Исследовательского Центра (Almaden Research Center) компании впервые осуществили визуализацию нанообъектов с использованием магнитно-резонансной техники.
Далее
Вычет Состояния Ряды Области Функции Пределы Итерации

Информацию о развитии современных нанотехнологий в России

Прогноз развития нанотехнологий в компьютерной сфере в ближайшие несколько десятилетий в период до 2050 года

Интересную информацию о программировании на Delphi для управления нанопроцессами в компьютерах

Нано-штампы печатают 3D-электронику (статьи)



Команда исследователей из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн (University of Illinois, Urbana-Champaign) разработала технологию печати, позволяющую объединять различные виды электронных компонентов в составе одного устройства.

Так, ученым удалось создать ультратонкую пленку, содержащую углеродные нанотрубки и наноразмерные формы нитрида галлия. Благодаря этому была получена пленка, состоящая из FET-транзисторов.

«Наша задача – создание необычных классов электронных устройств, которые можно сделать с помощью традиционных производственных приемов, основанных на «вафлях», — говорит Джон Роджерс (John Rogers) из Университета Урбана-Шампэйн – Прототипы, которыми мы занимаемся, достаточно разнообразны, среди них особое внимание мы уделяем сверхтонким гибким дисплеям, которые будут полезны в медицинских диагностических приборах».

Для того, чтобы сделать подобные устройства, ученые синтезировали массивы углеродных нанотрубок и наноразмерные матрицы проводников из нитрида галлия, кремния и арсенида галлия. Следующим шагом было использование технологии «эластомерного штампа», благодаря которой удалось «напечатать» наноматериалы на подложке.

В исследовании ученые применили штамп из полидиметилси­локсана, к которому, благодаря силам Ван-Дер-Ваальса прилипли наноматериалы. Затем, убрав подложку, Джон и его команда получили «штамп с чернилами», который «отпечатали» на тонкой пленке жидкого полимера.

После нанесения было установлено, что полимер остался прозрачным, в то время как на пленке появилась матрица MOSFET-транзисторов.

Этот же метод позволяет напечатать транзисторы не только на пленке, но и на пластике, и на стекле.

«Благодаря разработанной нами технологии мы можем интегрировать микроэлектронику с такими материалами, как низкотемпературные пластики, а это может привести к появлению целого ряда бытовых приборов», — говорит Роджерс.

Более того, как показали последующие исследования, ученым удалось напечатать еще несколько слоев поверх уже работающей матрицы транзисторов! Как говорит Роджерс, учеными была разработана технология производства трехмерных гетерогенных электронных структур — 3D heterogeneous electronics. Эта уникальная концепция может изменить облик современной бытовой электроники.


Числа Точки Плоскости Множества Окрестности Замыкание Риман Фракталы Самоподобие Сжатие Информация Метрика Алгоритмы Декомпрессия Углы Масштаб Сложение Умножение Деление Разность