几年前,一种被称为碳炔的材料(碳炔是一种由双原子键或交替的单原子键和三原子键连接在一起的碳原子链)被发现荣获世界最强材料称号.后来,科学家们还证明了它具有不寻常的特性,即能够当它被拉伸3%时,它就会从导体变成绝缘体

两者都是很好的属性。但到目前为止,碳炔被证明几乎不可能在现实世界中制造出来。其结果是,它的功绩一直牢牢地扎根在计算机模型领域。虽然在高度压缩的石墨中发现了碳炔,甚至在室温下合成了碳炔,但还没有人设计出一种方法来批量生产这种材料。

当劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员在计算机模型中研究卡宾的性质并发现一些应该有利于纳米电子学的新特性时,他们发现了一种生产这种材料的潜在途径

研究发表在物理化学杂志, LLNL的研究人员通过计算机模型证明,用激光熔化石墨可以形成碳炔纤维束。

LLNL的科学家Nir Goldman在新闻发布会上说:“关于如何制造卡宾以及它的稳定性,有很多猜测。”“我们证明了激光熔化石墨是一种可行的合成方法。”根据你如何烹饪石墨,得到的碳炔可以有应用,包括可调半导体甚至储氢材料。高盛说:

我们的方法表明,碳炔可以很容易地在实验室或其他地方形成。这一过程也可能发生在天体物理体或星际介质中,其中含碳物质可以暴露在相对较高的温度下,碳可以液化。

这项技术能否扩大规模,批量生产碳炔还有待观察。但如果它被证明是一种合成碳炔的可行方法,它确实为这种材料在纳米电子学领域的应用带来了希望。在纳米电子学领域,它可以实现一些令人惊叹的壮举,比如根据用户的需要调节通过电路的电流量。

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两家初创公司将光纤引入处理器

Avicena的蓝色微led在与Ayar实验室的激光系统的竞争中是一匹黑马

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漫射蓝光从有图案的表面穿过一个环照射出来。一条蓝色的缆绳从那里引出。

Avicena的微型led芯片有一天可以将计算机集群中的所有cpu连接在一起。

Avicena

如果CPU在首尔将一个字节的数据发送到布拉格的处理器,这些信息以光的形式覆盖了大部分距离,没有任何阻力。但是把这两个处理器放在同一个主板上,它们就需要通过消耗能量的铜进行通信,这会降低计算机内部的通信速度。两家硅谷创业公司,Avicena而且Ayar实验室美国正在对这一长期限制采取行动。如果他们最终成功地将光纤一路引入处理器,这可能不仅会加速计算,还可能重塑计算。

两家公司都在开发光纤连接技术chiplets这是一种小型芯片,旨在与cpu和共享封装中的其他数据密集型芯片共享高带宽连接。这两家公司都将在2023年加大产量,尽管我们可能还需要几年时间才能在市场上看到搭载这两款产品的电脑。

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