Opdagelse af platin-tin metal kunne føre til lys-hastighed grønne computere

$config[ads_kvadrat] not found

Tin - selvdestruktivt metal!

Tin - selvdestruktivt metal!
Anonim

Forskere har opdaget et nyt metal, der kan revolutionere computerteknologi. Forskere ved Ames Laboratoriet afslørede mandag, at de har opdaget en kombination af platin og tin (PtSn4), der kan transportere elektroner næsten lige så hurtigt som lysets hastighed.

Materialet kunne en dag bruges til at drive computere og gadgets. Et metal, der er i stand til at bevæge elektroner med den hastighed, kan bruges til at gøre processorer hurtigere end nogensinde eller lagringsmedier, der er i stand til at holde endnu mere end nogensinde før.

Forskerne arbejdede på Ames Laboratoriet på Iowa State University campus, et statligt ejet laboratorium dedikeret til at støtte Department of Energy's Office of Science i sine mål. Kontoret støtter brede forskningsområder, der "søger at løse naturens dybeste mysterier" og arbejde for gennembrud i energiteknologien.

Materialets særlige egenskaber er mulige takket være noget, der er kendt som Dirac-dispersion. Før denne opdagelse var de eneste kendte forekomster af Dirac-dispersion indeholdt i stort set isolerede punkter. I dette nye materiale er punkterne imidlertid langt tættere sammen. Grupperne danner linjer kendt som Dirac knudebue.

"Denne type elektrontransport er meget speciel," siger Adam Kaminski, Ames Laboratory Scientist, i en udgivelse om opdagelsen. "Vores forskning har været i stand til at forbinde den ekstreme magnetoresistance med nye funktioner i deres elektroniske struktur, hvilket kan føre til fremtidige forbedringer i computerens hastighed, effektivitet og datalagring."

Holdet brugte en speciel maskine, et laserbaseret vinkelopløst fotoemissionsspektroskopi (ARPES) instrument til at opdage det nye materiale. Udviklingen af ​​maskinen har givet teamet hidtil usete muligheder for at finde ud af, hvilke materialer der kan have unikke egenskaber.

"Kombinering af laser ARPES med Ames Laboratory's beregningsmodelleringsevne og vores 80-årige omdømme i design og voksende nye materialer har ført til vores succes i denne opdagelse," tilføjer Paul Canfield, Ames Laboratory scientist.

Kaminski og hans team har offentliggjort deres forskning i tidsskriftet Naturfysik, i et papir med titlen "Dirac node buer i PtSn4."

$config[ads_kvadrat] not found