溶岩より熱い700℃の極限環境で動作する次世代メモリチップ:USCが開発した「メモリスタ」の革新性とAIへの応用
現代の電子機器が抱える最大の弱点、それは「熱」である。我々が日常的に使用しているスマートフォンから、地球の軌道を回る人工衛星に至るまで、内部に搭載されているシリコンベースの半導体チップは、周囲の温度がおよそ200℃を超え […]
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現代の電子機器が抱える最大の弱点、それは「熱」である。我々が日常的に使用しているスマートフォンから、地球の軌道を回る人工衛星に至るまで、内部に搭載されているシリコンベースの半導体チップは、周囲の温度がおよそ200℃を超え […]
自動車がより遠くまで走り、航空機がより少ない燃料で空を飛び、宇宙船が過酷な環境に耐え抜くために、現代の産業界は常に一つの巨大なジレンマと戦い続けている。それは「相反する二つの性質の両立」である。すなわち、極限までの「軽量 […]
20世紀初頭、物理学界は液体ヘリウムが絶対零度付近で摩擦を完全に失い、容器の壁を這い上がる「超流動(Superfluidity)」という現象に衝撃を受けた。それから約1世紀。人類は今、量子力学が支配する物質の新たな極限状 […]
2010年、アンドレ・ガイム(Андрей Константинович Гейм)とコンスタンチン・ノボセロフ(Константин Сергеевич Новосёлов)は、炭素原子が蜂の巣状に結合した単層シート「 […]
この記事は2024年2月17日に前サイトに掲載した物を再編集し、転載した物になります。 2004年の分離成功以来、「奇跡の素材(Wonder Material)」として科学界と産業界を熱狂させてきたグラフェン。鋼鉄の20 […]
オーストラリア・モナッシュ大学の研究チームが、エネルギー貯蔵技術の歴史を塗り替える可能性を秘めた、画期的な炭素系新材料を開発した。 この技術は、スーパーキャパシタの弱点とされてきたエネルギー貯蔵量を、身近な鉛蓄電池のレベ […]
2004年、マンチェスター大学の科学者たちが初めてグラフェンを単離し研究した。グラフェンは六角形のハニカム格子状に配列された単層カーボン原子からなる超材料である。それ以来、グラフェンは多くの用途に非常に有用な特性を持つ驚 […]
チューリッヒ工科大学(ETH Zurich)の研究者たちが、高解像度の磁場センサーを用いて、グラフェン中の電子がどのように渦を形成するかを室温で検出することに成功した。このような温度で電子の渦を検出したのは初めての事だ。 […]
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