BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА



  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы

Форум


Нано технологии! за ними будушее!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Сайт бурятского народа -> Шэнжэлхэ ухаан болбосорол
  Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
LSH
мүнхэ


Зарегистрирован: Jul 7, 2003
Сообщения: 4715
СообщениеДобавлено: 23.01.08, 05:49 +0000     Ответить с цитатой

Мужик из МГУ жжот по поводу создания в РАН отделения информационных и нанотехнологий : )

«У нас нет наук обо всем красном, нет технологий, объединяющих все мягкое, с какой стати тогда мы пытаемся собрать в кучу все маленькое?»

http://www.gazeta.ru/science/2008/01/22_a_2585728.shtml
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
dGalsan
тэнгэри


Зарегистрирован: Feb 12, 2004
Сообщения: 10453
Откуда: mw
СообщениеДобавлено: 19.04.08, 05:02 +0000     Ответить с цитатой

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/320/5874/356

Science 18 April 2008:
Vol. 320. no. 5874, pp. 356 - 358
DOI: 10.1126/science.1154663
Prev | Table of Contents | Next
REPORTS
Chaotic Dirac Billiard in Graphene Quantum Dots
L. A. Ponomarenko,1 F. Schedin,1 M. I. Katsnelson,2 R. Yang,1 E. W. Hill,1 K. S. Novoselov,1* A. K. Geim1
The exceptional electronic properties of graphene, with its charge carriers mimicking relativistic quantum particles and its formidable potential in various applications, have ensured a rapid growth of interest in this new material. We report on electron transport in quantum dot devices carved entirely from graphene. At large sizes (>100 nanometers), they behave as conventional single-electron transistors, exhibiting periodic Coulomb blockade peaks. For quantum dots smaller than 100 nanometers, the peaks become strongly nonperiodic, indicating a major contribution of quantum confinement. Random peak spacing and its statistics are well described by the theory of chaotic neutrino billiards. Short constrictions of only a few nanometers in width remain conductive and reveal a confinement gap of up to 0.5 electron volt, demonstrating the possibility of molecular-scale electronics based on graphene.

1 Manchester Centre for Mesoscience and Nanotechnology, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK.
2 Institute for Molecules and Materials, Radboud University Nijmegen, 6525 ED Nijmegen, Netherlands.

* To whom correspondence should be addressed. E-mail: novoselov@manchester.ac.uk




http://www.gazeta.ru/science/2008/04/18_a_2698715.shtml

Графен поставил точку на транзисторах
18 АПРЕЛЯ, 19:35 // Валерий Кривецкий


Учёные создали на основе графена миниатюрный транзистор, работающий при комнатной температуре, и попутно обнаружили новое физическое явление. Об уникальном достижении нам рассказал сам Константин Новосёлов – первооткрыватель графена и один из авторов новой работы.

Полупроводниковая промышленность продолжает свой триумфальный марш – транзисторы становятся все меньше, микрочипы – все производительней, электронные схемы – все сложнее и сложнее. Однако чем дальше заходит миниатюризация кремниевых микрочипов, тем сильнее начинают проявляться в их работе квантовые эффекты, нарушающие электронные свойства проводников и диэлектриков.
Пока компании-производители постепенно подбираются к так называемому квантовому порогу в изготовлении микрочипов из кремния, ученые без устали ищут направления дальнейшего развития наноразмерных электронных устройств. Взгляды большинства из них устремлены в сторону двумерного углеродного материала – графена. Как показали первооткрыватели этого удивительного материала – Константин Новосёлов и его команда из британского Манчестерского университета, использование графена позволяет обратить мешающие в других случаях наноразмерные квантовые эффекты во благо.
Пока множество научных групп продолжает заниматься характеризацией электрофизических параметров материала, манчестерская группа сумела сделать на его основе одноэлектронный транзистор – потенциальный единичный элемент графеновых микросхем будущего.
Ученым удалось не только показать работоспособность подобного рода электронных устройств уже при комнатной температуре, но и обнаружить новое физическое явление, не получившее пока теоретического объяснения и нуждающееся в дальнейших исследованиях. Работа Новосёлова и его коллег опубликована в сегодняшнем номере Science.
Как получают графен? Многим из нас трудно представить, каким образом ученые легко и просто управляются с двумерными материалами толщиной всего в 1 ангстрем – десятую часть нанометра. Как рассказал читателям «Газеты.Ru» сам Новосёлов, его лаборатория использует очень простую и давно отработанную методику работы с графеном.
Исходным материалом для создания двумерных углеродных объектов является кристалл графита относительно большого размера – примерно 100 на 100 микрон. С помощью материала с высокой адгезией – по-простому говоря, очень липкого скотча – с поверхности кристалла буквально сдирается одноатомный углеродный слой. Затем пленка прижимается к поверхности монокристальной кремниевой пластины – основного объекта современной силиконовой микроэлектронной промышленности. После удаления пленки на поверхности тонного оксидного слоя пластины остаются кусочки графена. Как говорит Новоселов, маленькие графеновые островки на поверхности оксида кремния можно различить даже с помощью хорошего оптического микроскопа.
«Существуют публикации, описывающие получение графеновых слоев раскручиванием многостенных углеродных нанотрубок, однако мы не видим существенных недостатков в нашей, куда более простой и доступной методике», – добавил первооткрыватель.
Одноэлектронный транзистор Новосёлова, в центре фотографии можно различить "квантовый" островок. //K. Novoselov
Основу одноэлектронного графенового транзистора Новосёлова составляет квантовая точка, вырезанная из листа графена. Вообще говоря, этот объект, который сами создатели называют «квантовым островом», является частью большого графенового листа, с которым соединяется через очень тонкие электроды. Однако как только размеры этого «острова» становятся достаточно маленькими, его электрические свойства начинают проявлять сильный квантовый размерный эффект, который и лежит в основе работоспособности одноэлектронного графенового транзистора.
Дело в том, что носители заряда в графене по своим свойствам отличаются от носителей заряда в обычных металлах и полупроводниках. Обычные электроны обладают массой, и скорость их движения в проводнике то увеличивается, то уменьшается – это происходит, например, при соударениях с атомами в узлах кристаллической решетки твердого тела. «Графеновые» электроны движутся всегда с постоянной скоростью, не зависящей от их кинетической энергии. Таким образом, электроны в графене ведут себя, как безмассовые частицы.
Тем интереснее поведение таких электронов в ограниченном пространстве «квантового острова».
По словам Новосёлова, это пространство определяет так называемый «размер электрона»: носитель заряда, оказавшись внутри квантовой точки-острова, не только не может выбраться оттуда самостоятельно, но и не позволяет новым электронам стечь с электродов в область квантового острова. Это явление, обусловленное электростатическим взаимодействием заряженных частиц, называется кулоновской блокадой, оно уже упоминалось в рассказе о работе отечественных ученых над явлением антисверхпроводимости.
Энергетические уровни запертой на острове заряженной частицы при приложении магнитного поля (так называемые уровни Ландау) оказываются сильно разнесены по шкале энергий. Их разброс намного превышает аналогичный параметр для привычных нам металлических или полупроводниковых электронов.
Манчестерская команда впервые показала, что расщепление уровней Ландау при уменьшении размеров квантового острова до 100 нм и ниже позволяет графеновому одноэлектронному транзистору работать уже при комнатной температуре.
«Значение этого открытия для микроэлектронной промышленности трудно переоценить, – говорит Новосёлов. – По сути, мы показали, как с помощью технологий сегодняшнего дня изготовить одноэлектронный транзистор на основе графена и заставить его работать при комнатной температуре».
Возможно, эта работа означает начало прямого наступления графена на область, где раньше безраздельно властвовал кремний.
Еще одно практическое значение работы состоит в том, что ученым удалось наблюдать квантовый эффект Холла на графеновом устройстве – также уже при комнатной температуре.
«Этому, несомненно, обрадуются метрологи, занимающиеся поверкой своих электроизмерительных приборов», – уверен первооткрыватель графена.
Дело в том, что электрическое сопротивление материала при возникновении квантового эффекта Холла квантуется и зависит только от универсальных квантовых величин, а не от параметров устройства. Это позволяет использовать его в виде универсальной «точки отсчёта» при определении многих электрических величин.
Работа квантового транзистора при высокой температуре – очень многообещающий факт. Многие из нас не раз сталкивались с посулами скорого применения сверхпроводимости в быту, однако мало у кого осталась надежда, что функциональные свойства материалов, прежде наблюдавшиеся только вблизи абсолютного нуля, когда-либо станут доступными при нормальных условиях. Для простого человека что –269, что –184 градуса по Цельсию – одинаково холодно. Не говоря уж о разнице в милликельвины, которую физики подчас готовы отстаивать с пеной у рта.
Можно надеяться, что открытие команды Манчестерского университета не только воодушевит работников микроэлектронной сферы, но и заставит простых людей не махать рукой на очередные открытия в области нуля градусов по Кельвину.
Разумеется, эти явления имеют под собой фундаментальную физическую основу, которую ученые выразили в названии своей статьи (Chaotic Dirac Billiard in Graphene Quantum Dots).
Говоря о новом физическом эффекте, который учёные окрестили «хаотическим дираковским бильярдом», Константин Новосёлов сравнил движение электрона в ограниченном пространстве с катанием бильярдного шара по зеленому столу.
«Если вы пошлете шар из центра стола влево с такой силой, что, отскочив от стенки, он вернется в исходное положение, а потом сделаете то же самое в правом направлении, то в итоге в обоих случаях вы получите системы, идентичные исходной, – пояснил он. – В случае системы, в которой электрон бесконечно рикошетит о стенки квантового острова ни исходная, ни первая, ни вторая система, аналогичные системе бильярдный шар – стол, не будут эквивалентны друг другу».
По словам манчестерского учёного, подобная ситуация может наблюдаться в ряде других, намного более сложных систем, однако в графене выявлена впервые и до сих пор не имеет строгого теоретического обоснования. «Газета.Ru» расскажет об успехах физиков на этом поприще.

++++++++++++++++++++
Графен

двумерный кристаллический углеродный материал, который удобно представить в виде одного слоя углеродных атомов, образующих слоистую структуру графита. Впервые экспериментально получен и описан этот материла был в 2004 году группой российских ученых, честь из которых трудится в настоящее время в Манчестерском университете под руководством Константина Новоселова, а часть двигает науку в стенах Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов в Черноголовке.
Графен очень прочен и гибок, так как его структура в пересчете на всю площадь образца, сотканного из прочных сигма–связей sp2гибридных электронных орбиталей, имеет очень мало дефектов.
В настоящее время большинство ученых сходятся во мнении, что углеродные материалы в недалеком будущем придут на смену кремнию в микроэлектронной промышленности. Графен уникален тем, что благодаря своей двумерной структуре может проявлять как свойства проводника, причем очень хорошего, так и полупроводниковые свойства. Разработка методики его промышленного получения практически сразу приведет к созданию первых интегральных микросхем. В настоящее время графен получают вручную отшелушиванием атомарных графитовых слоев, связанных в кристалле слабыми Ван-дер-Ваальсовыми взаимодействиями.
Кроме того, в настоящее время графен – практически единственный «живой» пример настоящего двумерного проводника, особая энергетическая структура которого позволяет наблюдать различные релятивистские эффекты, связанные с движением носителей заряда. Часть из этих эффектов уже наблюдалась физиками на других системах, а часть еще предстоит объяснить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Unkas
мүнхэ


Зарегистрирован: Oct 04, 2004
Сообщения: 4915
Откуда: ...где-то рядом
СообщениеДобавлено: 20.05.08, 07:55 +0000     Наши занимаются нанотехнологиями Ответить с цитатой

http://lenta.ru/news/2008/05/20/bardahanov/
Ученый по фамилии Бардаханов создал сенсацию, сам того особо не желая, и попал на ленты крупных информационных агентств в связи с нанотехнологиями (пока засекреченными) и какой-то запутанной историей.

Комсомольская правда:
Цитата:

http://www.kp.ru/daily/24100/327379/
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Новосибирского института теоретической и прикладной механики Сергей Бардаханов никогда и не думал, что о нем заговорит вся Россия да еще и по таком поводу...


фото Сергея Бардаханова:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unkas
мүнхэ


Зарегистрирован: Oct 04, 2004
Сообщения: 4915
Откуда: ...где-то рядом
СообщениеДобавлено: 22.05.08, 15:51 +0000     Ответить с цитатой

http://www.buryat-mongolia.info/?p=483&language=ru

Сенсация разворачивается вовсю!

Цитата:

На лентах российских информационных агентств разворачивается полудетективная история о таинственном белом порошке, полученном зам. директора московского Института кристаллографии РАН Светланой Желудевой. 16 мая она была госпитализирована и одной из версий неожиданной болезни был назван порошок, конверт с которым она вскрыла незадолго до этого. Позднее выяснилось, что порошок был отправлен ведущим научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики СО РАН (Новосибирск), д.ф.-м.н. Сергеем Бардахановым.


Сайт Каспаров.ру намекает на ФСБ:
Цитата:

http://www.kasparov.ru/material.php?id=48341F1F59387
Роспотребнадзор после окончательной экспертизы заявил, что порошок, представляющий собой речной песок, безвредный, и контакт с ним был и у других сотрудников института, однако они чувствуют себя нормально. По мнению ведомства, Желудева скончалась от диагностированного ей гепатита В. Однако эксперты полагают, что Желудева могла быть отравлена контактным ядом или радиоизотопами, сообщает Интерфакс. Эксперт в области медицины напомнил, что "эту тонкую технологию убийства применяли уже неоднократно". "Так убили Ивана Кивелиди, Романа Цепова, полевого командира Хаттаба и Литвиненко".

Расследованием смерти Желудевой занимается ФСБ.

Между тем начальник Желудевой Михаил Ковальчук, которому изначально было адресовано письмо, курирует государственный проект по развитию нанотехнологий, на который правительство выделяет 130 миллиардов рублей. Государственная корпорация "Нанотех" избавлена от проверок и налогов.


Между тем в Кубанском центре нанотехнологий открытие группы Бардаханова назвали российским прорывом в области нанотехнологий.
В общем, читайте БМИ и набирайте в яндексе "Сергей Бардаханов", ставьте при этом сортировку по дате, если хотите следить за разворачивающейся историей.

В общем хочется надеяться на благоприятный исход дела. Наш земляк видимо испытывает нервное потрясение в рез-те частично негативного шквала на инфолентах всей страны и даже мира.
А по существу он провел очень интересное исследование.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orun
мүнхэ


Зарегистрирован: Oct 22, 2003
Сообщения: 3925
Откуда: mosсow-city
СообщениеДобавлено: 22.05.08, 16:45 +0000     Ответить с цитатой

не понимаю только, результатом какого наинтереснейшего исследования в области нанотехнологий может оказаться простой речной песок.

что же все таки наш земляк там наисследовал
_________________
UNDER PERMANENT CONSTRUCTION.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Unkas
мүнхэ


Зарегистрирован: Oct 04, 2004
Сообщения: 4915
Откуда: ...где-то рядом
СообщениеДобавлено: 22.05.08, 16:57 +0000     Ответить с цитатой

Ну, я понял, что полученный порошок явно не речной песок. Хотя бы потому что частицы его именно что НАНО.
Суть же в том, что
1) эти полученные частички нужны в промышленности для окраски пластиков и даже могут иметь пользу в очистке пива;
2) выработка порошка сама по себе не новость. Открытие в том, что найдет метод получения без хлора и других не самых приятных и полезных хим. веществ;
3) объемы, получаемые с открытого им метода, могут в идеале иметь промышленно значимые цифры, что и делает проект перспективным и значимым на практике.

ну и кроме оскида кремния он экспериметально доказал возможность прим. метода еще и для пяти других веществ, о которых я знаю еще меньше.
Вообще-то, я думаю, что тебе явно виднее, просто действительно стоит окинуть публикации не только за крайние 5 дней, но и почитать бардахановские тезисы доклада, а также материалы с выставки Экспо-техно 2007.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Сайт бурятского народа -> Шэнжэлхэ ухаан болбосорол Часовой пояс: GMT - 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Страница 5 из 5

Поставить закладку
Версия для печати (вся тема целиком, трафик!)

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
buryad.fm - бурятское интернет-радио




Рейтинг@Mail.ru