#麻省理工學院 團隊研發最大的 #碳奈米管微處理器,在5年內問世❗️
👉麻省理工學院(MIT)研究團隊利用碳奈米管電晶體(Carbon Nanotube Transistors;CNFET)製造出一種新型微處理器,具有矽 10 倍的能源效率和更快的運行速度,已成為下一代電腦的主要目標。並且,他們採用了與傳統矽晶片的製程相同的生產方法,這給下一代電腦發展帶來了關鍵性突破,這種 #微處理器 被廣泛認為是比傳統矽同類產品更快,更環保的替代品。預計這種完全由碳奈米管制成的 #CNFET晶片,可能在五年內上市🧐
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奈米碳管製程 在 PanSci 科學新聞網 Facebook 八卦
#科基百科 不是導體、也不是絕緣體的半導體,到底是什麼呢?
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半導體之所以叫半導體,是因為它的導電性介於導體和絕緣體之間,包含矽(Si)、鍺(Ge)等元素,或是砷化鎵(GaAs)、硫化鋅(ZnS)等化合物。
到底是什麼原因,讓半導體具有這樣的特性呢?
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不論是導體、半導體還是絕緣體,皆由許多原子整齊排列而成。上過國中理化的我們也知道,原子內含有許多的電子,而它們也是影響材料導不導電、怎麼導電的關鍵。
當原子們的外層電子合併彼此的能量,就會形成帶狀的「能帶區」,能量較低的稱作「價帶」(valence band)、能量比較高的則稱為「傳導帶」(conduction band)。
電子也和人類一樣,嚮往著穩定生活多美好、三年五年高普考(威~),會傾向往能量較低的價帶移動。因此價帶上總是充滿著電子,傳導帶反而 #查無電子 了。
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這樣的現象若是發生在導體身上,不用擔心!它們的價帶與傳導帶彼此重疊,電子想去哪都可以,導體也因此有著良好的導電性。
如果是在絕緣體身上,則會因為兩者距離遙遠,電子根本無法從價帶移動到傳導帶,也就沒有導電性了。
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那半導體呢?
半導體中的價帶、傳導帶彼此留有完美的距離 #像極了愛情,只要位在價帶的電子獲得足夠能量,就能跑到傳導帶上自由移動,而導電性也就跟著增加囉!
反之,若是能量不夠,電子就沒辦法跳到傳導帶上,此時就不具導電性!
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正確用法:半導體的導電性,介於有和沒有之間
錯誤用法:半導體就是全導體除以 2 啦
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參考資料:寫點科普《晶圓代工爭霸戰:半導體知識(前傳)》、科教館《半導體與發光原理》
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延伸閱讀:
半導體新製程: 奈米碳管 (CNTs)
https://pansci.asia/archives/18590
突破半導體材料限制新契機?二維材料自發磁異向性的新發現
https://pansci.asia/archives/flash/188422
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