Главная
Программирование нанотехнологий на Delphi
Молекулярные вычислительные устройства и нанотехнологии
Биосенсоры нового поколения
3D-электроника и нано-штампы
Контакты
Познавательные статьи
 

 

Полезные статьи
Контакты
3D-электроника и нано-штампы
Биосенсоры нового поколения
Молекулярные вычислительные устройства и нанотехнологии
Программирование нанотехнологий на Delphi

3D-электроника и нано-штампы

Огромная 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.

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

«Нашей задачей является – 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, чтоб сделать подобные устройства, ученые пришлось синтезировать 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.

Во всех исследованиях 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.

Затем, 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», — сказал Роджерс.

Кроме 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.

 

Rambler's Top100

© nanotehnologia.ru, все права защищены