美研究人員發(fā)明可降解芯片
2015-11-30 來源:中國聚合物網(wǎng)
據(jù)美國《技術(shù)評論》雜志7月14日報道,威斯康辛大學研究人員近日成功利用一種可生物降解的納米纖維(nanocellulose)作為芯片基底,在上面制成了用砷化鎵電路實現(xiàn)的射頻通信芯片。其性能可與普通的半導體基底芯片相媲美。這項技術(shù)有望大大減少電子垃圾污染。
這種納米纖維是將木纖維分解到納米尺度下提取出來的,可被普通的真菌分解。近年來,將其用于電子電路的支撐材料一直是研究的熱點,但通常只用于太陽能電池芯片。這項研究第一次實現(xiàn)了將其作為高性能射頻電路芯片的基底,并且在未來可替換柔性電子材料中的塑料成分。
在芯片中,電路結(jié)構(gòu)只占半導體材料的很小一部分,大量的半導體材料用作芯片基底。隨著電子產(chǎn)品的爆炸式增長,廢棄的電子垃圾問題日益嚴重,再加上半導體材料中含有重金屬元素,會對環(huán)境造成污染。通過將基底替換為可降解材料,可以使半導體材料的用量減少5000倍,具有重大的環(huán)境效益。
這種納米纖維是將木纖維分解到納米尺度下提取出來的,可被普通的真菌分解。近年來,將其用于電子電路的支撐材料一直是研究的熱點,但通常只用于太陽能電池芯片。這項研究第一次實現(xiàn)了將其作為高性能射頻電路芯片的基底,并且在未來可替換柔性電子材料中的塑料成分。
在芯片中,電路結(jié)構(gòu)只占半導體材料的很小一部分,大量的半導體材料用作芯片基底。隨著電子產(chǎn)品的爆炸式增長,廢棄的電子垃圾問題日益嚴重,再加上半導體材料中含有重金屬元素,會對環(huán)境造成污染。通過將基底替換為可降解材料,可以使半導體材料的用量減少5000倍,具有重大的環(huán)境效益。
版權(quán)與免責聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負責。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:xu)
相關(guān)新聞
- 東華大學何創(chuàng)龍教授團隊 Biomaterials:一種具有高彈性的超柔軟熱塑性生物降解彈性體用于動脈再生 2024-12-05
- 西安交大郭保林/憨勇/趙鑫團隊:具有各向異性微通道和順序遞送雙生長因子的可生物降解導電IPN原位冷凍凝膠用于骨骼肌再生 2024-11-24
- 西湖大學楊健教授團隊 AFM:可生物降解的檸檬酸基聚合物能夠?qū)崿F(xiàn)植入物演化的5維監(jiān)測 2024-10-31
- 中國海大田維乾/北林許鳳/青大張利鳴 ACS Nano: 強韌納米纖維素/MXene基離子 - 電子雙導水凝膠膜用于穩(wěn)定鋅負極 2025-04-02
- 陜科大沈夢霞課題組 Small:受生物神經(jīng)網(wǎng)絡啟發(fā)的微/納米纖維碳氣凝膠錨定Fe單原子/Fe原子簇用于高性能鋅-空氣電池催化劑 2025-03-20
- 青島大學寧新教授團隊 CEJ:通過界面大分子植入制備耐久雙親性聚丙烯微納米纖維材料 2025-03-18
- Nature Communication: 流體動力元件研究進展!浙大楊華勇院士/徐兵教授團隊與大連理工孫希明教授團隊,研發(fā)“電液動力芯片” 2025-02-12