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在固体电解质上生长的银色eletro沉积物


我们依赖于关键维度缩放的多年来,让我们增加集成电路和系统的功能,同时降低了每个功能的成本。缩放已经从微电子从微电子带到纳米电子设备,因为现在以几十个NM测量市售芯片内的关键装置尺寸。但是,它已经丰富地清楚地,由于“传统”电子设备的纳米级版本不一定拥有如此可取的特征,因此不再通过特征尺寸减少来驱动性能。例如,MOS装置中的缩放栅极电介质和耗尽区导致过多的隧道电流使CMOS电路成为其低功率操作,即使在其静态状态下也有显着的功率耗散。这相当于导致可便携式系统中发热和减少电池寿命的低效率。因此,它普遍同意通过新材料范式的采用将有必要允许我们突破Terabit政权。一个这样的范例是“纳米因素”名称。虽然纳米电子涉及电子在其纳米结构环境中的运动,但是纳米太极的涉及依赖于离子传输和纳米级化学变化的材料和装置。通过广泛的证明和潜在应用,纳米因素的兴趣兴趣已经推动,因此该领域已经通过纳米电子学等同于一些。这是全球的关注,在过去十年中,在推动这一动态领域的前沿导致这一领域的角色 应用纳米因素中心(Cani) 在亚利桑那州立大学。

 

 

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