电力/性能:1月10日

反铁磁性的磁电内存;太阳能皮肤下;新的锂离子电池阳极材料。

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反铁磁性的磁电RAM

瑞士研究人员Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR),纳米科学研究所和巴塞尔大学开发了一个新概念,低功耗内存芯片

特别是,集团专注于找到一个替代MRAM使用磁电反铁磁性物质,由电子电压激活而不是电流。

说:“这些材料不容易控制HZDR博士组长丹尼斯马卡洛夫。“很难写数据,在读一遍。“到目前为止,它一直认为这些磁电反铁磁性物质只能阅读间接通过铁磁物质,而否定的许多优势。那么,我们的目标是产生一个纯粹的反铁磁性的磁电内存(AF-MERAM)。

AF-MERAM原型是基于一层薄薄的氧化铬之间插入两个nanometer-thin电极。如果这些电极的电压,氧化铬“翻转”到另一个磁州和写。关键是几伏就足够了。“与其他概念,我们可以降低电压50倍,“Tobias Kosub说HZDR博士后研究员。“这让我们写一点没有过度的能源消耗和加热。”

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原型的反铁磁性的磁电内存芯片,这是来自德累斯顿和巴塞尔的研究者发明的。它由一层薄薄的氧化铬(Cr2O3)保存数据,上面的物理学家在宣读nanometer-thin铂层。(来源:t . Kosub / HZDR)

一个特别的挑战是能够再次读了写一点。

为了这样做,物理学家附加nanometer-thin铂层的氧化铬。铂金使读出通过一个特定的电现象,反常霍尔效应。实际的信号非常小和被干扰信号叠加。然而,“我们可以开发一种方法抑制干扰的风暴,让我们获取有用的信号,”马卡罗夫描述。事实上,“这是突破。”

极其,马卡罗夫表示,这样的记忆芯片可以生产使用标准计算机制造商使用的方法。

到目前为止,只有一个元素是意识到,它可以存储仅仅一点。下一步是构建一个数组的几个元素。

太阳能皮肤下

大学的研究人员在瑞士伯尔尼,瑞士联邦材料科学与技术实验室测试使用的可行性太阳能电池插入皮肤下植入医疗设备充电。

细胞只有3.6平方厘米的大小,使他们足够小,如果需要被移植。测试,每个十设备是由光学过滤器来模拟皮肤的属性如何影响太阳穿透皮肤。这些都是戴在手臂的32名志愿者在瑞士一个星期在夏季,秋季和冬季。

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(一)测量装置的剖视图。太阳能电池(1)位于直接低于光学过滤器(2)。此外,PCB(3)和电池(5)封闭在住房(4)。(b)测量设备专注于上臂。(来源:卢卡斯Bereuter)

无论季节,电池总是发现产生远远超过5到10毫瓦的电力,一个典型的心脏起搏器使用。最低的参与者平均输出功率仍获得12毫瓦。

“总体平均功率获得足以完全权力例如心脏起搏器或者至少延长寿命的任何其他活动植入,”卢卡斯说Bereuter伯尔尼大学的医院。“通过使用能量采集设备,如太阳能电池功率植入,设备更换可能避免和设备大小可能显著降低。”

研究小组认为,这项研究的结果可以扩大和应用于任何其他移动,太阳能应用在人类身上。

新的锂离子电池阳极材料

一个研究小组在韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)在韩国开发了一种新型的阳极材料为锂离子电池,用于代替传统的石墨阳极,他们宣称这将导致更轻和更持久的电池。

在这项研究中,研究小组展示了新一代混合动力的可行性阳极使用silicon-nanolayer-embedded石墨/碳。他们报告说,这个体系结构允许硅和天然石墨和地址之间的兼容性的问题结构破坏造成的严重副反应的崩溃石墨粉尘和自由的传统机械铣削残留的硅颗粒。li-ion-anode-material-unist-jan10

横截面示意图显示了国网公司混合粒子的详细结构特点。(来源:UNIST)

这种新近发展起来的阳极材料是制造复合石墨含量增加了45%。研究小组还开发了新设备,能产生300公斤6小时每批使用少量的硅烷气体(SiH4)。

据研究人员介绍,硅/石墨复合是mass-producible,优越的电池性能与工业电极密度、高区域能力,和低大量的粘合剂。

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