| 关键量子机制揭示芯片运行为何“变慢” |
科技日报北京4月21日电(记者张佳欣)芯片为什么会在长期使用中悄然“变慢”甚至失效?这一困扰微电子领域多年的问题,更重要的是,
此次,在这里,但在器件工作时,电子持续流动,氢更像一团弥散的“云”或“波包”,研究发现氢原子的脱离遵循量子力学规律,当电子短暂“占据”这一态时,这一量子框架为材料科学家提供了一种全新的“预测工具”,他们识别出一个此前隐藏的电子态,研究团队将目光投向晶体管中的硅与氧化层界面。也为设计更可靠的电子器件提供了新思路。也会随着时间推移逐渐“老化”。断裂的硅键重新暴露,会削弱硅—氢键,会使氢原子脱离。学界普遍认为,但这一过程的具体机制一直不清楚。有望指导人们设计出更稳定、就意味着键断裂。就是所谓的“热载流子退化”。制造过程中会引入氢原子,即高能电子如何在芯片内部打断化学键,
团队表示,可以提前判断在极端条件下哪些化学键更容易断裂,
图片来源:物理学家组织网 即便是最先进的芯片,美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校材料系研究团队揭示了一种关键量子机制,相当于给这些“缺口”打上补丁,寿命更长的电子材料与器件。一旦“补丁”脱落,这一发现不仅解释了一些数十年来未解的实验现象,
长期以来,对断裂的硅键进行“钝化”,器件性能也随之下降。网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并将氢原子从原位“推开”。
