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前言:
以矽為基材的半導體技術,已愈來愈難縮小尺寸,因此許多科學家開始研究用尋找其他材料,用以製造電晶體開關,其中包括使用奈米碳管(Carbon NanaTube;CNT)技術、石墨奈米條帶(Graphene Nano-Ribbon)…等技術。

本文:
以矽為基材的半導體技術,在技術上有體積縮小的物理限制存在,若要讓摩爾定律的理論持續可行,新技術的研究就成刻不容緩的工作。使用奈米碳管、石墨奈米條帶技術,兩者皆屬於奈米級電子(Nanoelectronics),或稱奈電子,言下之意,是比現有微電子(Microelectronics)更為縮密百千倍的電子技術。

新技術雖可做出更小尺寸的電路開關,但卻難以克服雜訊問題,以石墨(碳分子,一般鉛筆中就有的成份)奈米條帶為例,由於尺寸愈來愈小,電流流經石墨材料(用石墨材料來做導電線路)後,也會對周遭產生放電效應,此放電就成了干擾雜訊,而且在訊號極小的現狀下,干擾的程度也會因此加劇,甚至影響原有訊號的分辨,此即是俗稱的Hooge's rule(胡格定律,或稱:波格定律),不僅石墨奈米條帶(或稱:奈米石墨條)會受胡格定律干擾,包括奈米碳管或傳統矽電晶體…等,也會受此現象所影響。

如果干擾持續存在,則難以清晰辨識,線路中傳遞的是真實信號還是雜訊都分不清了?開發的技術實用性即會受限,因此雜訊問題必須解決,才能讓奈電子技術實用化。對此,IBM科學家已找到解決之道,即是將原有石墨條帶從1條增為2條,運用上下2條條帶來傳遞電流、電子信號,如此,雜訊問題就可以大幅降低。

附帶一提的是,石墨條帶其實只有1個石墨原子的厚度,長、寬方面也僅有幾個原子的大小,此外,石墨條帶是用6價結構碳所構成,結構類似6角蜂窩狀,因此也被科學家戲稱為Chicken Wire(細鐵絲網圍欄,用來圍雞畜)。有關這項突破技術的更多細節,IBM也已經發表在Nano Letters專業刊物上

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