На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 729 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Он уличил! Европа  открыто заявляет, что воюет с Россией. Или он в серьез считает, что Россия воюет с хохлами Может и...Постпред в ООН Не...
  • ШКИПЕР
    «  Мадьяр: если Путин позвонит, я отвечу на звонок, но сам ему звонить не буду »   Песков, не гони пургу. Какие встре...Песков о контакта...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    опять рейх будет...🥱Фон дер Ляйен при...

Science: создан чип, способный работать на Венере при температурах до 700 °C

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали чип, способный работать при экстремальных температурах до 700 °C без специальных охлаждающих устройств. Благодаря этому электронное устройство может выдержать высокую температуру поверхности Венеры. Результаты исследования опубликованы в Science.

Речь идет о мемристоре — наноразмерном элементе, который одновременно хранит данные и участвует в вычислениях.

Устройство создано из вольфрама, оксида гафния и графена — материалов, способных выдерживать экстремальные температуры. В ходе испытаний мемристор стабильно работал при 700 °C, и признаков отказа зафиксировано не было.

До сих пор большинство электронных компонентов начинали выходить из строя уже при нагреве около 200 °C, что ограничивало их применение в космосе, энергетике и промышленности. Новая разработка может преодолеть этот барьер.

"Ключевую роль сыграл слой графена. Обычно при нагреве атомы металла начинают перемещаться внутри структуры, что приводит к короткому замыканию и разрушению устройства. Однако графен блокирует этот процесс: атомы вольфрама не могут закрепиться на его поверхности, что предотвращает деградацию", — объяснили ученые.

Как отмечают авторы, эффект был обнаружен случайно, но затем подтвержден с помощью электронной микроскопии и квантового моделирования.

Разработка может найти применение в условиях, где обычная электроника не работает: на поверхности Венеры, в системах геотермального бурения, а также в ядерной и термоядерной энергетике. Исследователи подчеркивают, что до практического внедрения еще далеко, однако сама возможность создания устойчивой к экстремальному нагреву электроники уже подтверждена.

 

Ссылка на первоисточник
наверх