BTC $67 359 -0.21%Золото $2 341 +0.55%USD/RUB 93.42 +0.43%EUR/RUB 101.77 +0.38%Brent $67.24 -0.81%МосБиржа 2 854 +1.02%BTC $67 359 -0.21%Золото $2 341 +0.55%USD/RUB 93.42 +0.43%EUR/RUB 101.77 +0.38%Brent $67.24 -0.81%МосБиржа 2 854 +1.02%BTC $67 359 -0.21%Золото $2 341 +0.55%USD/RUB 93.42 +0.43%EUR/RUB 101.77 +0.38%Brent $67.24 -0.81%МосБиржа 2 854 +1.02%
Технологии
ЯФ
Korp&Co visual
Японские физики вырастили полупроводниковые нанотрубки в 1 нанометр
#60473 · 06.06.2026
Технологии

Японские физики вырастили полупроводниковые нанотрубки в 1 нанометр

Исследователи из Токийского университета спроектировали полупроводниковые нанотрубки диаметром всего один нанометр, что в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Технология «матрешки» из нитрида бора и дисульфида молибдена позволила ученым не только стабилизировать сверхтонкие структуры, но и подтвердить теоретические модели, предсказанные четверть века назад.

Исследователи из Токийского университета спроектировали полупроводниковые нанотрубки диаметром всего один нанометр, что в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Технология «матрешки» из нитрида бора и дисульфида молибдена позволила ученым не только стабилизировать сверхтонкие структуры, но и подтвердить теоретические модели, предсказанные четверть века назад.

Для создания нанотрубок инженеры использовали оболочку из нитрида бора, которая служит направляющим каркасом для атомов дисульфида молибдена. Внутри такого ограниченного пространства структура выстраивается с почти идеальной точностью, минимизируя дефекты, неизбежные при традиционном травлении кремниевых чипов. Полученная архитектура оптимальна для транзисторов с круговым затвором (GAA), которые определяют развитие современной микроэлектроники.

Эксперименты подтвердили, что электронные свойства материала напрямую зависят от его диаметра, что открывает возможности для точной настройки характеристик будущих устройств. В отличие от углеродных аналогов, дисульфид молибдена демонстрирует высокую предсказуемость свойств, что делает его перспективным кандидатом для промышленного производства. Сейчас команда работает над масштабированием процесса: цель ученых — увеличить длину структур до одного микрометра и изучить применение метода для создания магнитных и сверхпроводящих материалов.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пока нет комментариев. Будьте первым!