В России сделали первую в мире микросхему толщиной в молекулу

Похоже, что российским ученым удалось произвести настоящую революцию: создание двумерных (тонкая пленка толщиной в одну молекулу) полупроводников с заданными свойствами позволит полностью пересмотреть все процессы, связанные с разработкой современной электроники. Хотя о промышленном производстве пока речи не идет, по словам разработчиков, оно совсем не за горами.

Россияне и их коллеги,..

Разработка революционных микросхем ведется силами ученых НИТУ «МИСиС»: им удалось в рамках эксперимента создать контролируемый материал на основе частично окисленного оксида бора. Коллегами россиян выступили ученые из Национального института материаловедения (Япония), Пекинского транспортного университета (КНР) и Технологического университета Квинсленда (Австралия). Научное издание Advanced Materials опубликовало материал, посвященный разработке.

...а также суперкомпьютер

Создание теоретической модели материала велось с помощью суперкомпьютерного кластера Cherry. Затем экспериментальным путем удалось успешно создать опытный образец выстроенной ранее модели. Эксперты согласны в том, что открытие российских ученых имеет общемировое значение, но до практической реализации ему пока еще далеко.

Как это работает?

В новом материале можно контролируемым способом менять ширину запрещенной зоны путем изменения концентрации кислорода. Таким образом, разработанный метод позволяет быстро, просто и дешево получить материал с контролируемой запрещенной зоной, которая определяет, относится ли материал к проводникам, полупроводникам или диэлектрикам.

Где может применяться?

Пути уменьшения размеров чипа ищут такие гиганты, как Intel и Samsung. Российские ученые нашли способ создать не микропроцессор, а нанопроцессор — в тысячи раз меньше существующих. Кроме того, он будет менее энергоемким и ему потребуется меньший аккумулятор, что имеет большое значение даже для смартфонов, не говоря уже о кардиостимуляторах, очках с дополненной реальностью и других крошечных гаджетах, которых пока даже представить невозможно.

В электронике перспективы разработки очевидны: уменьшается энергоемкость, повышается быстродействие и компактность. Также материал может использоваться в фотовольтаике, оптоэлектронике, задачах по хранению энергии, сенсорах, и даже биосовместимых структурах, пишут «Известия».