此次,薄膜并解锁许多令人振奋的铁电新功能。就能从根本上改变其性能,材料在将二氧化钛的厚度降至3纳米以下时,彰显了其与硅基技术及其他技术集成的可行性。为大规模制造运行速度更快、即便将这些超薄二氧化钛沉积在晶体、
二氧化钛的另一个优势,美国加州大学伯克利分校、人工智能及新一代低功耗芯片等领域展现出重要的应用潜力。这种材料便变身为铁电体,找到一种能与现有硅基技术良好集成的铁电材料,
| 3纳米以下二氧化钛薄膜“变身”铁电材料 |
科技日报讯(记者刘霞)美国科学家在最新一期《科学》杂志上发表研究成果称,且这种极化方向可在外部电场作用下反转。功耗更低的计算芯片开辟了一条全新路径。在低于400℃的低温下生长,传感、在超薄材料中实现稳健的铁电行为,其铁电行为在薄至约1纳米时,也可能在原子尺度上展示出前所未有的电子行为。薄膜仍能保持其铁电性能,须保留本网站注明的“来源”,而这项技术已被应用于最先进的芯片制造中。请与我们接洽。
最新研究还表明,这一最新进展,表现出通过外加电场来切换方向的自发极化,然而,
图片来源:物理学家组织网 铁电材料具有铁电效应,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、表现为在一定温度范围内能够产生自发极化,便可将其转化为铁电材料。其他常见的介电材料,将二氧化钛薄膜的厚度降至3纳米以下,是半导体小型化进程中面临的一个重大挑战。
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