Историјска еволуција и тренутна ситуација транзистора угљеника нанотубе
Недавно је тим који води академик Пенг Лианмао и професор Зханг Жиионг Пекинг Универзитета у пољу 90-нанометарског угљен-нанотубе транзистора.Ово достигнуће указује да високо интегрисани транзистори угљеника нанотубе не само да показују велики потенцијал на 90 нанометара и веће технолошке чворове, већ и дају значајан доказ о примени проспеката на проспекторима угљеника.Оно што је још изванреније је да ово истраживање не само да показује дубоке увиде угљеника нанотубове у истраживању интегрисаних кола заснованих на свим угљеником, али је такође пријавио магазин "Електроника природе", ојачати долазак новог технолошкогЕра.

Поглед на историју, 2005. године, Интел је изразио сумње у папир о могућности угљеника нанотуб-а, надмашује транзисторе Н-типа силицијума.Међутим, како време пролази, Моореов закон постепено истиче, а проналажење заменица за силицијумске материјале постало је важан правац за развој информационе индустрије.Иако се угљени нанотубови сматрају потенцијалним алтернативама, многи изазови остају у изради транзистора током традиционалних допинг процеса.
У 2007. години Академик Пенг ЛианМао је предложио револуционарну не-допинг методу да припреми угљен нанотубе ЦМОС уређаје и успешно је произвео угљен-нанотубе транзисторе са перформансама већим од транзистора на бази силицијума.Десет година касније, у 2017. години тим је објавио истраживање на врхунском транзисторима у карбонским нанотубима на Еффер-Ев ефекту у чвору 5-нанометарске техноломера у науци, показујући значајне предности уређаја у погледу интринзичних перформанси и свеобухватне показатеље потрошње енергије.
Изгледи за примену материјала на бази угљеника на тржишту
Организација за истраживање тржишта ИдТецхек је истакла да је као величина уређаја заснована на силикону смањује се у близини физичких ограничења, флексибилна обрада силицијумних материјала постепено се сусреће са ускамачима.Истовремено, пробој у материјалима на бази угљеника пружају нове опције за флексибилну електронику.Конкретно, угљени нанотубси (ЦНТС) и графикон препознају се као идеални материјали у области флексибилне електронике због њихових одличних електричних својстава, лагане пренос и дуктилити.
Широке изгледе за напредне маркете материјала
Напредни материјали су поље које покрива различите материјале, као што су нанотубе, нанофибери, графикон, остале дводимензионалне материјале, квантне тачкице, метаматеријали, аерогели, биоматеријали итд. Развој информатичких материјала и нових метода обраде, као што је 3Д штампањеи адитивна производња пружа снажан подстицај за унапређење науке о материјалима.Кључна својства ових материјала укључују електромагнетну заштиту сметње, термичко управљање, низак (или негативан) отисак угљеника и оптоелектронским својствима, која ће возити еволуцију полуводича и напредни процеси за производњу амбалаже и напредне паковања.Према ИДтецхексовој прогнози, ови напредни материјали ће играти важну улогу у следећим тржиштима у настајању:
Електрична возила: Очекује се да ће тржиште електричних возила на копну, мору и ваздуху доћи до 2,3 билиона долара до 2041. године.
Носиви уређаји: Очекује се да ће величина тржишта до 2025. достићи 138 милијарди америчких долара.
Аутономна возила (АДАС): Очекује се да ће до 2042. године 25% путничких возила довршити аутономне возила.
Снимање, употреба и складиштење угљеника (ЦЦУС): До 2040. године, очекује се да ће глобални капацитет хватања угљеника достићи 1.265 милиона тона.
5Г и индустрија 4.0: Очекује се да ће тржиште од 5 Г достићи 1 билион до 2032. године.
у закључку:
Истраживање и развој транзистора угљеника нанотубе не само представљају само велики пробој у полуводичкој технологији, већ и најављују широки развој перспектива науке о материјалима у будућности.Како више случајева истраживања и примене се појављују, можемо очекивати да ће примена материјала на више угљеника у више поља постати кључни фактор промовисања технолошких иновација и индустријске промене.