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科學(xué)家利用DNA技術(shù)催生新一代納米級(jí)芯片

責(zé)任編輯:企業(yè)網(wǎng) |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2010-07-31 14:58:21 本文摘自:電子工程專輯

IBM與美國(guó)加州理工學(xué)院(CaliforniaInstituteofTechnology)的研究人員,正合作利用DNA來將碳納米管、硅納米線(nanowires)等微小零組件,組裝成比現(xiàn)今微影技術(shù)可達(dá)到的尺寸小十倍的電路。這種技術(shù)并可望催生速度更快、功率更高,但成本卻更低也更省電的新一代芯片。

    根據(jù)一篇已刊登在《NatureNanotechnology》期刊的論文,這種人造DNA納米結(jié)構(gòu)(nanostructures)與“DNA折紙技術(shù)(origami)”──也就是將長(zhǎng)長(zhǎng)的單DNA鏈以較短的“staplestrands”方式折迭成某種形狀──可做為在芯片表面上采用其它材料以自組裝(self-assembly)方式制造納米電子組件或納米光學(xué)組件的模板。

    這種新技術(shù)是由美國(guó)加州理工學(xué)院教授暨資深研究員Paul"W.K."Rothemund所發(fā)明,并由IBM科學(xué)家GregWallraff所率領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)將其最佳化。

    研究人員指出,制造更小、性能更高芯片的成本不斷攀高,讓半導(dǎo)體業(yè)者轉(zhuǎn)而尋找在硅芯片或其它半導(dǎo)體組件表面建構(gòu)微電路的替代方案。而產(chǎn)業(yè)界在開發(fā)22納米以下微影技術(shù)、以及利用碳納米管、硅納米線(siliconnanowires)制作新一代晶體管等方面也遭遇挑戰(zhàn)。

    IBM所研發(fā)的新方法,是將DNA分子當(dāng)作建筑鷹架(或是縮小的電路板),讓數(shù)以百萬計(jì)的碳納米管能透過被DNA分子黏著,沉積并自組裝成精密的圖案──甚至可達(dá)到次22納米(sub-22nm)微影的水平。

    研究人員是使用電子束微影(electron-beamlithography)與蝕刻制程,在硅或其它半導(dǎo)體材料上制作DNA折紙形狀的“細(xì)胞結(jié)合位置(bindingsites)”。該DNA折紙技術(shù)是由加州理工大學(xué)所開發(fā),能讓單DNA分子在某種溶液中,透過單病毒DNA長(zhǎng)鏈與不同合成寡核?酸(syntheticoligonucleotide)短鏈間的化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行自組裝。

    那些短鏈的作用就像釘書針,能利用互補(bǔ)性的基配對(duì)效應(yīng)(basepairbinding)將病毒DNA折迭成所需的2D形狀(例如三角形、方形或星形等),并做為納米組件的附著點(diǎn);其彼此間隔可小至6納米。

    IBM科學(xué)家使用DNA折紙技術(shù)架構(gòu)微小電路板(即圖中的三角形),并以自動(dòng)組裝排列在基板上

    研究人員表示,目前相關(guān)技術(shù)仍有一些障礙待突破,至少需要五年的時(shí)間進(jìn)行制程的最佳化,才能正式邁向商業(yè)化階段。

 

關(guān)鍵字:DNA碳納米管硅納米線芯片

本文摘自:電子工程專輯

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科學(xué)家利用DNA技術(shù)催生新一代納米級(jí)芯片

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IBM與美國(guó)加州理工學(xué)院(CaliforniaInstituteofTechnology)的研究人員,正合作利用DNA來將碳納米管、硅納米線(nanowires)等微小零組件,組裝成比現(xiàn)今微影技術(shù)可達(dá)到的尺寸小十倍的電路。這種技術(shù)并可望催生速度更快、功率更高,但成本卻更低也更省電的新一代芯片。

    根據(jù)一篇已刊登在《NatureNanotechnology》期刊的論文,這種人造DNA納米結(jié)構(gòu)(nanostructures)與“DNA折紙技術(shù)(origami)”──也就是將長(zhǎng)長(zhǎng)的單DNA鏈以較短的“staplestrands”方式折迭成某種形狀──可做為在芯片表面上采用其它材料以自組裝(self-assembly)方式制造納米電子組件或納米光學(xué)組件的模板。

    這種新技術(shù)是由美國(guó)加州理工學(xué)院教授暨資深研究員Paul"W.K."Rothemund所發(fā)明,并由IBM科學(xué)家GregWallraff所率領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)將其最佳化。

    研究人員指出,制造更小、性能更高芯片的成本不斷攀高,讓半導(dǎo)體業(yè)者轉(zhuǎn)而尋找在硅芯片或其它半導(dǎo)體組件表面建構(gòu)微電路的替代方案。而產(chǎn)業(yè)界在開發(fā)22納米以下微影技術(shù)、以及利用碳納米管、硅納米線(siliconnanowires)制作新一代晶體管等方面也遭遇挑戰(zhàn)。

    IBM所研發(fā)的新方法,是將DNA分子當(dāng)作建筑鷹架(或是縮小的電路板),讓數(shù)以百萬計(jì)的碳納米管能透過被DNA分子黏著,沉積并自組裝成精密的圖案──甚至可達(dá)到次22納米(sub-22nm)微影的水平。

    研究人員是使用電子束微影(electron-beamlithography)與蝕刻制程,在硅或其它半導(dǎo)體材料上制作DNA折紙形狀的“細(xì)胞結(jié)合位置(bindingsites)”。該DNA折紙技術(shù)是由加州理工大學(xué)所開發(fā),能讓單DNA分子在某種溶液中,透過單病毒DNA長(zhǎng)鏈與不同合成寡核?酸(syntheticoligonucleotide)短鏈間的化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行自組裝。

    那些短鏈的作用就像釘書針,能利用互補(bǔ)性的基配對(duì)效應(yīng)(basepairbinding)將病毒DNA折迭成所需的2D形狀(例如三角形、方形或星形等),并做為納米組件的附著點(diǎn);其彼此間隔可小至6納米。

    IBM科學(xué)家使用DNA折紙技術(shù)架構(gòu)微小電路板(即圖中的三角形),并以自動(dòng)組裝排列在基板上

    研究人員表示,目前相關(guān)技術(shù)仍有一些障礙待突破,至少需要五年的時(shí)間進(jìn)行制程的最佳化,才能正式邁向商業(yè)化階段。

 

關(guān)鍵字:DNA碳納米管硅納米線芯片

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