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विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दो दशकों से अधिक समय में नैनो तकनीक के सबसे बड़े विकास का खुलासा किया है, और स्वाभाविक रूप से, यह आपके स्मार्टफोन को प्रभावित करने वाला है।
वहां के शोधकर्ताओं ने एक हालिया परीक्षण में पाया कि कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर के नवीनतम मॉडल में पारंपरिक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की तुलना में वर्तमान 1.9 गुना अधिक है। अपनी पूरी क्षमता से, नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की तुलना में पांच गुना बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे।
प्रेस विज्ञप्ति में डॉ। माइकल अर्नोल्ड ने कहा, "कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर के प्रदर्शन में यह सफलता तर्क, उच्च गति संचार और अन्य अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकियों में कार्बन नैनोट्यूब के दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम है।"
रुको, लेकिन कार्बन नैनोट्यूब क्या हैं? बस, वे पूरी तरह से कार्बन परमाणुओं से बने सिलेंडर हैं। उनके पास किसी भी ज्ञात सामग्री का उच्चतम शक्ति-से-भार अनुपात है, जो उनकी लचीली और वसंत जैसी संरचना के साथ संयोजन में, उन्हें अधिकांश कंप्यूटर ट्रांजिस्टर में उपयोग किए गए सिलिकॉन का एक प्रतिष्ठित विकल्प बनाता है। पहली बार 1991 में खोजा गया, छोटी संरचनाएं एक पंच पैक करती हैं, जिसमें औंस-फॉर-औंस ताकत होती है जो स्टील की तुलना में 117 गुना अधिक मजबूत होती है।
जबकि वे व्यावसायिक क्षमता के मामले में काफी चर्चा में हैं, नासा के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग करने के लिए हल्के अंतरिक्ष विमान बनाने के लिए प्रयोग किया है और शोधकर्ताओं ने सैन्य और औद्योगिक उपयोग में भी संभावित रिपोर्ट की है। अन्य शोधों ने कार्बन नैनोट्यूब-आधारित स्क्रीन को आईटीओ (इंडियम टिन ऑक्साइड) टच-स्क्रीन की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक प्रतिरोधी दिखाया है।
2014 में, आईबीएम ने बताया कि वे CNT चिप्स विकसित कर रहे थे जो 2020 तक व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि, विलफ्रेड हैन्श, जो आईबीएम नैनोट्यूब अनुसंधान का नेतृत्व करते हैं, ने उस समय रिपोर्ट दी कि कंपनी अभी भी यह पता लगाने के लिए संघर्ष कर रही थी कि ऑक्साइड को कैसे हटना है। बिना बैटरी के बैटरी का रिसाव होना।
इस बात की कोई बहस नहीं है कि कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर सैद्धांतिक रूप से सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की तुलना में बहुत तेज हैं, लेकिन हाल तक तक, उनमें मौजूद अशुद्धियों को दूर करना भी शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती थी। जब कार्बन नैनोट्यूब उगाए जाते हैं, तो केवल दो-तिहाई ट्रांजिस्टर के लिए आवश्यक अर्धचालक विविधता में विकसित होते हैं। अर्नोल्ड की प्रयोगशाला ऐसी परिस्थितियाँ बनाने में सक्षम थी जहाँ लगभग 99.9 प्रतिशत नलिकाएँ अर्धचालक थीं।
कार्बन नैनोट्यूब प्रौद्योगिकी में सुधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है, लेकिन वास्तव में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करना है, इस पर चुनौतियां हैं।
"वहाँ अधिक पता लगाने के लिए है," अर्नोल्ड बताता है श्लोक में । "अब हमने ट्रांजिस्टर बना लिए हैं जो सिलिकॉन संक्रमण से अधिक प्रवाहकीय हैं, लेकिन अगले चरणों में से एक यह एक समान प्रक्रिया है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर का चैनल कितना उत्पादक हो सकता है, यह ट्रांजिस्टर के बीच भिन्न हो सकता है। ”
अब तक वे केवल "इंच से इंच के पैमाने पर" बेहतर ट्रांजिस्टर का परीक्षण कर चुके हैं, यह निर्धारित करने के लिए शायद ही पर्याप्त हो कि वे सीपीयू में उपयोग करने के लिए तैयार हैं जो 100 ट्रांजिस्टर को संचालित करने में ले सकते हैं।
अर्नोल्ड बताता है श्लोक में एक पूर्ण नैनोट्यूब कंप्यूटर के लिए 2020 एक "बहुत आक्रामक समयरेखा" हो सकता है, लेकिन एक छोटे पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से अधिक तत्काल प्रभाव हो सकता है।
नैनोट्यूब इतने लचीले होने के कारण, वे पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य के लिए सिलिकॉन का एक आशाजनक विकल्प भी प्रदान करते हैं।
"एक और सच में आशाजनक अनुप्रयोग सेलुलर संचार और वायरलेस संचार के लिए बहुत उच्च गति रेडियो आवृत्ति एम्पलीफायरों बनाने में है," अर्नोल्ड कहते हैं, जिनकी प्रयोगशाला संचार प्रौद्योगिकी में कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग करने पर आगे ध्यान केंद्रित करेगी।
कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर का उपयोग या तो कम बिजली पर बैंडविड्थ की समान मात्रा की पेशकश करने के लिए किया जा सकता है या बिजली की समान मात्रा के लिए उच्च बैंडविड्थ में।
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