Computable.be
  • Thema’s
    • Security & Awareness
    • Cloud & Infrastructuur
    • Data & AI
    • Software Innovation
  • Computable Awards
    • Nieuws Computable Awards
    • Hall of Fame
  • Cybersec e-Magazine
  • Kennisbank
  • Inlog
  • Nieuwsbrief
nanotechnologie

Nanolintjes met hoge stroomdichtheid

02 mei 2018 - 09:40AchtergrondCloud & Infrastructuur
Krijn Soeteman
Krijn Soeteman

Onderzoekers van de University of California hebben een materiaal ontwikkeld waarmee een grote hoeveelheid stroom door een zeer kleine oppervlakte gestuurd kan worden. Het materiaal, zirkonium tritelluride (ZrTe₃), functioneert goed als een zogenaamd '1D-materiaal', waarbij een hoge stroomdichtheid door een enkel nanodraadje gestuurd kan worden.

Om elektronica kleiner te maken, moeten elektrische verbindingen blijven bestaan en niet kapot gaan door oververhitting. Normale elektrische geleiders, zoals koper, gaan op nanoschaal stuk door oververhitting of andere problemen onder hoge stroomdichtheid. Daarom zijn er alternatieven nodig voor koper of silicium om toch hoge stroomdichtheid door slechts enkele nanometers te persen.

‘Een van de problemen met conventionele metalen is dat ze polykristallijn zijn: ze hebben grove randen, waardoor ze elektronen verstrooien’, zegt onderzoeksleider Alexander Balandin. ‘Quasi-eendimensionale materialen zoals zirkonium tritelluride bestaan uit ketens van enkele atomen die in één richting liggen. Ze hebben geen korrelige randen en vaak een glad oppervlak op atomaire schaal na ‘afschuren’.’ De onderzoekers wisten vervolgens extreem hoge stroomdichtheden door het materiaal te sturen, tot 100 MA/cm².

Eéndimensionaal

De onderzoeksgroep onderzoekt materialen die als het ware ééndimensionaal zijn. In dat geval gaat het om materialen die slechts één atoom dik en breed zijn. Een tweedimensionaal matieraal is ook een atoom dik, maar bestaat uit een bredere laag atomen. Het quasi-eendimensionale materiaal dat de onderzoekers ontwikkelden, bestaat uit een kristallijne atoomketting in één richting, in tegenstelling tot veel materialen waarbij de kristallen kriskras door elkaar liggen, waardoor elektronen alle kanten op gaan (denk ook aan het verschil tussen mono- en polykristallijn zonnecellen).

De groep maakt de nanolintjes door ze af te snijden van een film van het materiaal. Uiteindelijk moeten de nanolintjes of nanoribbons direct op wafers gefabriceerd worden. Dat productieproces wordt al onderzocht.

De belofte van nanodraadjes en andere op nanoschaal geproduceerde materialen is groot, denk aan koolstofnanobuisjes. Ondanks dat, blijkt productie van dergelijke systemen op grote schaal vaak tegen te vallen waardoor voordelen nog niet opwegen tegen kosten.

Deel

    Inschrijven nieuwsbrief Computable

    Door te klikken op inschrijven geef je toestemming aan Jaarbeurs B.V. om je naam en e-mailadres te verwerken voor het verzenden van een of meer mailings namens Computable. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken via de af­meld­func­tie in de nieuwsbrief.
    Wil je weten hoe Jaarbeurs B.V. omgaat met jouw per­soons­ge­ge­vens? Klik dan hier voor ons privacy statement.

    Meer lezen

    AchtergrondInnovatie & Transformatie

    3D nanoprinter in 2019 op de markt

    Geef een reactie Reactie annuleren

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Populaire berichten

    Meer artikelen

    Footer

    Direct naar

    • Kennisbank
    • Computable Awards
    • Colofon
    • Cybersec e-Magazine

    Producten

    • Adverteren en meer…
    • Persberichten

    Contact

    • Contact
    • Nieuwsbrief

    Social

    • Facebook
    • X
    • LinkedIn
    • YouTube
    • Instagram
    © 2025 Jaarbeurs
    • Disclaimer
    • Gebruikersvoorwaarden
    • Privacy statement
    Computable.be is een product van Jaarbeurs