Этот полупроводник может произвести революцию в микроэлектронике, открыв новые возможности для хранения информации. В новом дешевом материале заинтересовано и государство, оно выделило грант на разработку. В обычном сотовом телефоне можно хранить большие объемы информации. В него встроен микропроцессор, который базируется на кремнии, где и происходит процесс кодировки информации. Но это энергозатратно, сам процесс идет медленно, количество перезаписей ограниченно.
Задача ученых ─ улучшить эти параметры. Сибиряки предлагают заменить кремний на обычный цемент. Если особым способом смешать оксид кальция и алюминий и нагреть, получается майенит ─ особое «металлическое» стекло. Оно высокопрочное, устойчиво к коррозии, а главное ─ может проводить ток заданных параметров.
«Обнаружили, что образец может запоминать ток, тем самым подтвердили, что наши образцы майенита могут использоваться в качестве памяти и транзисторов для микросхем», ─ пояснил научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН, аспирант НГУ Иван Юшков.
С помощью уникальной лазерной установки, созданной в Академгородке, сибиряки изменили состав майенита, удалив из него лишний кислород.
Получился новый материал – электрид. Провели замеры: ток увеличился более чем в 100 раз. Для кодировки информации ─ самое то.
«Хорош он тем, что память получится энергонезависимая, то есть, вы записали "0" или "1", и чтобы этот бит сохранился, не нужно прикладывать энергию, он будет храниться много лет», ─ рассказал старший научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН, ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории НГУ Владимир Володин.
В отличие от других полупроводников, новый материал экологически чистый. Использовать его можно в космосе, при экстремальных температурах, в условиях радиации.
«Мы показали несколько тысяч циклов переключений. Но для элементов памяти важно, чтобы состояния "включение" и "выключение" были стабильны. Мы показали, что количество циклов будет очень большим», ─ сообщил заведующий молодежной лабораторией НГУ Павел Гейдт.
Чтобы использовать новое вещество в микроэлектронике, исследования продолжат. Для создания микросхем, которые будут использовать в флеш-картах будущего, нужно научиться делать электрит в виде тончайшей пленки. Никому в мире сделать это пока не удается. Сибиряки планируют решить задачу за два года. Если им это удастся, в картах памяти можно будет хранить невообразимо большое количество информации, перезаписывать бессчетное количество раз. При этом в цене они не подрастут.

Ссылки

ЗаголовокВ Новосибирске создали компьютерную память, которая сохранит данные даже при пожаре
Степень признанияГосударственная
Название СМИНаучная Россия
Тип подачи информацииВеб
Продолжительность/длина/размер1 страница
Страна/TерриторияРоссийская Федерация
Дата публикации02.11.2023
ОписаниеНовосибирские ученые создали материал  для производства компьютерной памяти. Он способен сохранить данные при температуре до 1300oС, а количество циклов перезаписи может превышать 1010. О разработке рассказал заведующий молодежной лабораторией Новосибирского государственного университета Павел Гейдт на форуме «Золотая Долина». Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)
Производитель/авторНаучная Россия
ПерсоныПавел Викторович Гейдт
ЗаголовокЭфир от 18.09.2023 (09:00)
Степень признанияМеждународная
Название СМИРоссия 1
Тип подачи информацииТелевидение
Продолжительность/длина/размер4 минуты
Страна/TерриторияРоссийская Федерация
Дата публикации18.09.2023
ОписаниеНовосибирские ученые создали майенитный электрид. Этот полупроводник может произвести революцию в микроэлектронике, открыв новые возможности для хранения информации.
Производитель/авторАнастасия Путницева
ПерсоныПавел Викторович Гейдт, Владимир Алексеевич Володин, Иван Дмитриевич Юшков, Александр Владимирович Капишников
ЗаголовокНовый материал для микроэлектроники разработали в Новосибирске
Степень признанияРегиональная
Название СМИВЕСТИ-Новосибирск
Тип подачи информацииВеб
Продолжительность/длина/размер4 минуты
Страна/TерриторияРоссийская Федерация
Дата публикации14.09.2023
ОписаниеНовосибирские ученые разработали новый материал для микроэлектроники – майенитный электрид, по своим параметрам он превосходит кремний, на котором базируются гаджеты.
Производитель/авторАнастасия Путинцева
ПерсоныПавел Викторович Гейдт, Владимир Алексеевич Володин, Иван Дмитриевич Юшков, Александр Владимирович Капишников

Описание

Этот полупроводник может произвести революцию в микроэлектронике, открыв новые возможности для хранения информации. В новом дешевом материале заинтересовано и государство, оно выделило грант на разработку. В обычном сотовом телефоне можно хранить большие объемы информации. В него встроен микропроцессор, который базируется на кремнии, где и происходит процесс кодировки информации. Но это энергозатратно, сам процесс идет медленно, количество перезаписей ограниченно.
Задача ученых ─ улучшить эти параметры. Сибиряки предлагают заменить кремний на обычный цемент. Если особым способом смешать оксид кальция и алюминий и нагреть, получается майенит ─ особое «металлическое» стекло. Оно высокопрочное, устойчиво к коррозии, а главное ─ может проводить ток заданных параметров.
«Обнаружили, что образец может запоминать ток, тем самым подтвердили, что наши образцы майенита могут использоваться в качестве памяти и транзисторов для микросхем», ─ пояснил научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН, аспирант НГУ Иван Юшков.
С помощью уникальной лазерной установки, созданной в Академгородке, сибиряки изменили состав майенита, удалив из него лишний кислород.
Получился новый материал – электрид. Провели замеры: ток увеличился более чем в 100 раз. Для кодировки информации ─ самое то.
«Хорош он тем, что память получится энергонезависимая, то есть, вы записали "0" или "1", и чтобы этот бит сохранился, не нужно прикладывать энергию, он будет храниться много лет», ─ рассказал старший научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН, ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории НГУ Владимир Володин.
В отличие от других полупроводников, новый материал экологически чистый. Использовать его можно в космосе, при экстремальных температурах, в условиях радиации.
«Мы показали несколько тысяч циклов переключений. Но для элементов памяти важно, чтобы состояния "включение" и "выключение" были стабильны. Мы показали, что количество циклов будет очень большим», ─ сообщил заведующий молодежной лабораторией НГУ Павел Гейдт.
Чтобы использовать новое вещество в микроэлектронике, исследования продолжат. Для создания микросхем, которые будут использовать в флеш-картах будущего, нужно научиться делать электрит в виде тончайшей пленки. Никому в мире сделать это пока не удается. Сибиряки планируют решить задачу за два года. Если им это удастся, в картах памяти можно будет хранить невообразимо большое количество информации, перезаписывать бессчетное количество раз. При этом в цене они не подрастут.

Период14 сент. 2023 → 2 нояб. 2023

ID: 59607040