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碳基晶體管向前邁進(jìn)了一大步
文章來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察     更新時(shí)間:2020-09-28 14:43:48

 基于碳而不是硅的晶體管可以給計(jì)算機(jī)帶來更快的速度,并大幅降低功耗(想想一部手機(jī)可以保持?jǐn)?shù)月的電量),但是從目前看來,構(gòu)建有效的碳基電路所需的工具集仍然不完整。

 

加州大學(xué)伯克利分校的化學(xué)家和物理學(xué)家團(tuán)隊(duì)終于在工具箱中創(chuàng)建了最后一個(gè)工具,即完全由碳制成的金屬線,這為進(jìn)一步開展研究以建立碳基晶體管奠定了基礎(chǔ)。

 

加州大學(xué)伯克利分?;瘜W(xué)教授Felix Fischer表示:“將這種技術(shù)整合在一起,是在碳纖維材料領(lǐng)域內(nèi),停留在相同的材料中,”他指出,用相同的材料制造所有電路元件的能力可以制造出來,且更輕松。“這是在全碳基集成電路架構(gòu)的全局中缺少的關(guān)鍵事物之一。”Felix Fischer強(qiáng)調(diào)

 

金屬線(例如用于連接計(jì)算機(jī)芯片中晶體管的金屬通道)將電子從一個(gè)設(shè)備運(yùn)到另一個(gè)設(shè)備,并互連晶體管(計(jì)算機(jī)的構(gòu)建模塊)中的半導(dǎo)體元件。

 

加州大學(xué)伯克利分校(UC Berkeley)小組已經(jīng)致力于如何用石墨烯納米帶(graphene nanoribbons)制造半導(dǎo)體和絕緣體,石墨烯納米帶是一維窄的,只有一個(gè)原子厚的石墨烯帶,這種結(jié)構(gòu)完全由碳原子組成,排列成相互連接的六角形,類似于雞肉線。

 

新的碳基金屬也是石墨烯納米帶,但設(shè)計(jì)時(shí)要注意全碳晶體管中半導(dǎo)體納米帶之間的導(dǎo)電電子。Fischer的同事,加州大學(xué)伯克利分校的物理學(xué)教授Michael Crommie說,金屬納米帶是通過將它們由較小的相同構(gòu)造塊組裝而成的,采用自下而上的方法。每個(gè)結(jié)構(gòu)單元均貢獻(xiàn)一個(gè)電子,該電子可沿納米帶自由流動(dòng)。

 

盡管其他碳基材料(如擴(kuò)展的2D石墨烯和碳納米管片)可以是金屬的,但它們也存在問題。例如,將2D石墨烯薄片重塑為納米級條,可自發(fā)地將其變成半導(dǎo)體,甚至絕緣體。碳納米管是極好的導(dǎo)體,不能以與納米帶相同的精度和可重復(fù)性大量制備。

 

Crommie說:“納米帶使我們能夠使用自底向上的方法化學(xué)訪問各種結(jié)構(gòu),而納米管尚無法做到這一點(diǎn)。” “這使我們能夠?qū)㈦娮踊究p合在一起,以創(chuàng)建金屬納米帶,而以前沒有做過。這是石墨烯納米帶技術(shù)領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)之一,也是我們對此感到如此興奮的原因。”

 

金屬石墨烯納米帶(具有寬的,部分填充的金屬電子帶特征)具有可與2D石墨烯本身相媲美的電導(dǎo)率。

 

我們認(rèn)為金屬線確實(shí)是一項(xiàng)突破;Fischer補(bǔ)充道,這是我們首次有意用碳基材料有意制造一種超窄金屬導(dǎo)體——一種良好的本征導(dǎo)體。

 

加州大學(xué)伯克利分校和勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室(Berkeley Lab)的Crommie,F(xiàn)ischer及其同事將在9月25日的《科學(xué)》雜志上發(fā)表他們的發(fā)現(xiàn) 。

 

調(diào)整拓?fù)?/strong>

 

根據(jù)摩爾定律,基于硅的集成電路已經(jīng)為計(jì)算機(jī)賦能了數(shù)十年,其速度和性能都在不斷提高,但是它們已經(jīng)達(dá)到了速度極限——即它們可以在零和一之間切換的速度。降低功耗也變得越來越困難。計(jì)算機(jī)已經(jīng)消耗了世界能源生產(chǎn)的很大一部分。Fischer說,碳基計(jì)算機(jī)的切換速度可能比硅計(jì)算機(jī)快許多倍,并且僅消耗很小一部分功率。

 

石墨烯是純碳,是這些下一代碳基計(jì)算機(jī)的主要競爭者。窄帶的石墨烯主要是半導(dǎo)體,然而,挑戰(zhàn)在于使它們同時(shí)充當(dāng)絕緣體和金屬(極端相反,分別完全不導(dǎo)電和完全導(dǎo)電)的絕緣體和金屬,以便完全由碳構(gòu)成晶體管和處理器。

 

幾年前,F(xiàn)ischer和Crommmie與加州大學(xué)伯克利分校的物理學(xué)教授,理論材料科學(xué)家史蒂Steven Louie合作,發(fā)現(xiàn)了連接小長度納米帶的新方法,從而可靠地創(chuàng)建了整個(gè)導(dǎo)電性能域。

 

兩年前,該團(tuán)隊(duì)證明,通過正確連接納米帶的短段,可以將每個(gè)段中的電子排列成一個(gè)新的拓?fù)錉顟B(tài)(一種特殊的量子波函數(shù)),從而產(chǎn)生可調(diào)諧的半導(dǎo)體特性。

 

在這項(xiàng)新工作中,他們使用類似的技術(shù)將納米帶的短段縫合在一起,以創(chuàng)建一條數(shù)十納米長,僅幾納米寬的導(dǎo)電金屬線。

 

納米帶是化學(xué)產(chǎn)生的,并使用掃描隧道顯微鏡在非常平坦的表面上成像。簡單的加熱就可以使分子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并以正確的方式結(jié)合在一起。菲舍爾將菊花鏈?zhǔn)椒e木的裝配與一組樂高玩具進(jìn)行了比較,但樂高玩具的設(shè)計(jì)適合原子級。

 

“它們都是經(jīng)過精確設(shè)計(jì)的,因此它們只能以一種方式裝配在一起。就像您拿著一袋樂高玩具,然后搖晃它,然后出來一輛完全組裝好的汽車,”他說。“這就是用化學(xué)方法控制自組裝的魔力。”

 

組裝完成后,新的納米帶的電子狀態(tài)就是一種金屬,正如Louie預(yù)測的那樣,每個(gè)部分都貢獻(xiàn)一個(gè)導(dǎo)電電子。

 

最終的突破可以歸因于納米帶結(jié)構(gòu)的微小變化。

 

“使用化學(xué),我們產(chǎn)生了微小的變化,即每100個(gè)原子中只有一個(gè)化學(xué)鍵發(fā)生了變化,但是這將納米帶的金屬性提高了20倍,從實(shí)用的角度來看,這很重要,使它成為一種很好的金屬,”克羅米說。

 

兩位研究人員正在與加州大學(xué)伯克利分校的電氣工程師合作,將他們的半導(dǎo)體,絕緣和金屬石墨烯納米帶的工具箱組裝到工作的晶體管中。

 

菲舍爾說:“我相信這項(xiàng)技術(shù)將在未來改變我們構(gòu)建集成電路的方式”,“這應(yīng)該使我們比目前可以預(yù)期的最佳性能大幅度提高。我們現(xiàn)在有了一條以更低的功耗獲得更快的開關(guān)速度的途徑。這就是未來推動(dòng)碳基電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因。”

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