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【電子工学/材料科学】3次元集積化グラフェントランジスタの動作に成功 従来比1000倍、軽量で省電力なデバイスに道 [無断転載禁止]©2ch.net

1 :もろ禿HINE! ★@無断転載は禁止:2016/10/14(金) 17:50:39.21 ID:CAP_USER
3次元集積化グラフェントランジスタの動作に成功-従... | プレスリリース | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2016/10/press20161012-01.html
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20161012_01.jpg
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20161012_01web.pdf


東北大学大学院理学研究科・原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)の田邉洋一助教、谷垣勝己教授と陳明偉教授は、高橋隆教授、阿尻雅文教授、伊藤良一准教授、菅原克明助教、北條大介助教、越野幹人准教授、東京大学理学系研究科の青木秀夫教授らと協力して3次元ナノ多孔質グラフェンを用いたグラフェントランジスタの3次元集積化に成功しました。
 炭素原子一層からなる2次元シートであるグラフェンは優れたトランジスタ性能を示しますが、実用的な性能を得るには何千枚ものグラフェンを集積化し実用レベルまで性能を向上させる必要がありました。今回開発した厚みがあり多孔質を持つ3次元グラフェンをトランジスタに用いることで、集積してない2次元グラフェントランジスタの最大1000倍の電気容量を達成しました。
 近年、携帯情報端末の普及や小型化・高性能化に伴い、省電力で軽量かつ高性能なデバイスの開発が求められています。グラフェンは2次元のシート材料であり、安価で軽量かつその優れた電気特性から、トランジスタなどの半導体集積回路に必要不可欠なシリコンの代替材料として有力視されています。しかし、応用研究や商品化では、必ずしも2次元シート状であることが最適ではないことが近年分かってきました。
 今回本研究グループは、以前より研究を進めてきた3次元ナノ多孔質グラフェンを用いて電気2重層トランジスタを作製しました。そしてこのトランジスタが従来の平面構造のグラフェントランジスタと比較して100倍高い伝導度の応答と1000倍高い電気容量を示すことが分かりました。3次元ナノ多孔質グラフェンはシリコン基板に比べて表面積あたりの重さが1万倍程度軽く、高い易動度から消費電力の低減が見込まれていることから、省電力かつ軽量・高性能なデバイス開発に寄与することが期待されます。
 本研究成果は、ドイツの科学雑誌「Advanced Materials」に2016年10月11日(ドイツ時間)オンライン掲載されました。

2 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/14(金) 18:03:45.59 ID:r734e3z/
2get

3 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/14(金) 18:25:21.05 ID:f+amVNNc
>>1
研究レベルものと比較して1000倍とか言われてもねえ

4 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/14(金) 19:13:57.66 ID:ioyXfG5T
イオン液体を使ってるのか
そのへんがネックだな

5 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/14(金) 20:28:51.09 ID:O6tA7/PY
一万倍軽いって日本語の意味が良く分からないw
重量が一万分の一でも良いの?

6 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/14(金) 21:07:47.47 ID:46X5s+p6
これはノーベル賞候補になるだろう

7 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/15(土) 00:05:10.01 ID:Ev3wggHw
もういいよトランジスタは
光デバイスをはやく実用化しろよ

8 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/15(土) 10:32:33.07 ID:f4pss+eJ
すっげーじゃん!
グラフェンもナノチューブも日本が制覇してくれ!w

9 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/15(土) 10:42:38.14 ID:Hdx3D4fG
なんか色々と痛いプレスリリースだな・・・

10 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/19(水) 01:16:25.64 ID:xHGiqV4N
>電気容量を達成しました。

capacityの和訳間違ってるだろこれ・・・

11 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/19(水) 01:26:12.44 ID:gRBMLgdt
>>10
普通にキャパシタンスだろ

12 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/19(水) 15:43:51.97 ID:IvUYSVtH
私は元創価の会員でした。
すぐ隣に防衛省の背広組みの官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカムを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミだしとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化し使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄へ落ちるので、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、ぞろ目ナンバーの車につけまわされたり、大変な日々です。
全部自分の出来心から始まった事で、どこに訴えるわけにもいかないのですが、
何とかあの人たちと縁を切った上で、新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。

13 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/10/28(金) 18:21:07.86 ID:2NB2pjM1
キャパシタンス増やしちゃダメでしょうよ

14 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/05(土) 16:09:27.42 ID:W8b+fcqj
僕のキャパシティはもう一杯です

15 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/05(土) 16:25:40.20 ID:tgJa0Myu
>>13
逆、ゲートの絶縁体は静電容量が大きくないとダメ
MOS FETのチャネルをONするのに必要な容量を得るには絶縁体を薄くしないといけないが、薄くし過ぎると絶縁破壊(トンネル効果等)してリーク電流が増える。
静電容量の大きな素材を使えば絶縁性を維持したまま分厚く出来る。

理解出来なかったらHigh-Kでぐぐれ

16 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/05(土) 17:00:07.46 ID:vXhalSuL
>最大1000倍の電気容量を

多分、通電制御可能な電力値が1000倍
若しくは通電制御可能な電流値が1000倍ってことじゃないのかな?
MOS-FETのゲート静電容量の事を言ってるんじゃないと思うけどな

17 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/05(土) 17:02:03.97 ID:iCGqxexg
キャパシタンス上げちゃダメでしょ。
誘電率は高い方がいいが

18 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/05(土) 17:53:50.72 ID:tgJa0Myu
とりあえず詳細
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20161012_01web.pdf

要約
グラフェンは元々キャリア移動度が高く、有望な次世代半導体である
でも原子一枚分のつるつるなシートでしかなく、FETを作るには静電容量が足りない(チャネルを制御できない)
だから、スポンジ状のグラフェンを作って表面積を増やして静電容量を増やしてみた(市販のキャパシタでもおなじみの方法)
結果、2次元グラフェン(つるつるシート)で期待されてるのと同じような性能だったよ。

19 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/11(金) 16:32:00.08 ID:n4cC8ERO
私は元創価の会員でした。
すぐ隣に防衛省の背広組の官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカメラを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミだしとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化し使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄に落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、どこへ行くにもぞろ目ナンバーの車につけまわされたり大変な日々です。
全ては自分の出来心から起きた事で、どこに訴えて出るという訳にもいかないのですが、
なんとかあの人たちと縁を切って、新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。

20 :名無しのひみつ@無断転載は禁止:2016/11/19(土) 23:45:32.69 ID:+PiE56Qk
中国人が日本に入り込んで研究をしているんだな。
いずれ中国で実用化されるんだろうな。

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