磁电子技术或成为第四次产业革命导火索

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 21:51:33
<br /><br />“磁电子刚起步不久,应该尽快赶上”

本篇文章来源于 科技网|www.stdaily.com
原文链接:http://www.stdaily.com/kjrb/content/2010-10/26/content_240565.htm

“微电子时代,我们被甩在后面了,磁电子刚起步不久,应该尽快赶上。”南京大学教授都有为院士建议,我国应加速磁电子领域产业化步伐。美国明尼苏达大学王建平教授表达了同样的意思,“现在进入了磁电子时代,在起点差不多的情况下,抓得早些,就能抓住机会”。

  10月22日,被业界称为未来电子技术——磁电子技术与器件产业化盛会的首届国际磁电子器件及产业化研讨会在京召开。与会的国内外院士和专家认为:微电子工业的发展引发了世界第三次产业革命的浪潮,而磁电子器件的研发和产业化很有可能成为世界第四次产业革命的导火索。这一观点与最近美国国家自然科学基金会提出的“自旋电子科学的发展及应用将预示着第四次工业革命的到来”不谋而合。

  磁电子学是一门以研究纳米尺度范围内电子的自旋特性为主要内容的交叉学科。它是磁学与微电子学相结合的产物。微电子材料与器件是二十世纪人类最伟大的创造之一,但是没有利用电子自旋特性。磁电子技术采用磁电子材料制造全新的或者高性能的器件,与传统半导体器件相比,具有大幅度降低能量消耗、增加集成密度和提高数据处理速度等优点。磁电子器件广泛应用于磁场感应、高速信号耦合和数据存贮等领域。

  在研讨会上,专家介绍,巨磁电阻效应的研究是磁电子学的一个重要内容。巨磁电阻效应就是指在一定的磁场下电阻急剧变化的现象。2007年诺贝尔物理学奖授予巨磁电阻效应薄膜材料发现者,以表彰他们对新材料与信息技术的发展所作出的杰出贡献。

  1998年美国制造出用于计算机硬盘的巨磁电阻传感器,取代传统磁头,使计算机硬盘记录密度提高了近千倍。2001年又研制出巨磁电阻磁性随机存储器,不仅提高了单位密度、读写速度,并且数据永久不丢失;而2004年研制出巨磁电阻高速耦合器,成功应用航空航天等领域,解决了光电耦合器速度低、不抗辐射等固有缺点。

  目前,西方发达国家以巨磁电阻效应薄膜材料制成的各类先进磁传感器件迅速走向商品化,在民用和军事领域得到广泛应用。美国国家纳米技术计划于2010年7月发布了《2020及未来纳米电子器件发展》计划,以制造革新性材料、器件、系统和结构。该计划确定了五大重点研究领域,第一个重点领域是“探索用于感应的新技术,包括电子自旋器件、磁器件和量子细胞自动机等”。

  专家介绍,10多年来,我国高校与研究所从实验与理论两方面开展了磁旋电子学的研究工作,在SCI刊物上发表了千余篇论文,申报了近百项中国发明专利以及部分国外专利,在基础研究方面取得了一些国际上认可、有影响力的成果,但与发达国家还存在相当大的差距。在产业化方面,我们更是落后于国外。

  在研讨会上,记者了解到,目前,我国已有了第一条磁电子器件生产线,已经研制出高性能的巨磁电阻传感器芯片,这条由东方微磁科技公司打造的生产线,使我国磁电子器件的研究从实验室研究阶段向产业化迈进,有望缓解我国磁电子器件完全依赖进口的局面。

  首届国际磁电子器件及产业化研讨会由中国船舶重工集团公司主办,科技部等有关部门领导出席。来自中国、美国、英国、日本、韩国等世界一流的磁电子材料及器件专家、学者和企业界人士参加会议。


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“微电子时代,我们被甩在后面了,磁电子刚起步不久,应该尽快赶上。”南京大学教授都有为院士建议,我国应加速磁电子领域产业化步伐。美国明尼苏达大学王建平教授表达了同样的意思,“现在进入了磁电子时代,在起点差不多的情况下,抓得早些,就能抓住机会”。

  10月22日,被业界称为未来电子技术——磁电子技术与器件产业化盛会的首届国际磁电子器件及产业化研讨会在京召开。与会的国内外院士和专家认为:微电子工业的发展引发了世界第三次产业革命的浪潮,而磁电子器件的研发和产业化很有可能成为世界第四次产业革命的导火索。这一观点与最近美国国家自然科学基金会提出的“自旋电子科学的发展及应用将预示着第四次工业革命的到来”不谋而合。

  磁电子学是一门以研究纳米尺度范围内电子的自旋特性为主要内容的交叉学科。它是磁学与微电子学相结合的产物。微电子材料与器件是二十世纪人类最伟大的创造之一,但是没有利用电子自旋特性。磁电子技术采用磁电子材料制造全新的或者高性能的器件,与传统半导体器件相比,具有大幅度降低能量消耗、增加集成密度和提高数据处理速度等优点。磁电子器件广泛应用于磁场感应、高速信号耦合和数据存贮等领域。

  在研讨会上,专家介绍,巨磁电阻效应的研究是磁电子学的一个重要内容。巨磁电阻效应就是指在一定的磁场下电阻急剧变化的现象。2007年诺贝尔物理学奖授予巨磁电阻效应薄膜材料发现者,以表彰他们对新材料与信息技术的发展所作出的杰出贡献。

  1998年美国制造出用于计算机硬盘的巨磁电阻传感器,取代传统磁头,使计算机硬盘记录密度提高了近千倍。2001年又研制出巨磁电阻磁性随机存储器,不仅提高了单位密度、读写速度,并且数据永久不丢失;而2004年研制出巨磁电阻高速耦合器,成功应用航空航天等领域,解决了光电耦合器速度低、不抗辐射等固有缺点。

  目前,西方发达国家以巨磁电阻效应薄膜材料制成的各类先进磁传感器件迅速走向商品化,在民用和军事领域得到广泛应用。美国国家纳米技术计划于2010年7月发布了《2020及未来纳米电子器件发展》计划,以制造革新性材料、器件、系统和结构。该计划确定了五大重点研究领域,第一个重点领域是“探索用于感应的新技术,包括电子自旋器件、磁器件和量子细胞自动机等”。

  专家介绍,10多年来,我国高校与研究所从实验与理论两方面开展了磁旋电子学的研究工作,在SCI刊物上发表了千余篇论文,申报了近百项中国发明专利以及部分国外专利,在基础研究方面取得了一些国际上认可、有影响力的成果,但与发达国家还存在相当大的差距。在产业化方面,我们更是落后于国外。

  在研讨会上,记者了解到,目前,我国已有了第一条磁电子器件生产线,已经研制出高性能的巨磁电阻传感器芯片,这条由东方微磁科技公司打造的生产线,使我国磁电子器件的研究从实验室研究阶段向产业化迈进,有望缓解我国磁电子器件完全依赖进口的局面。

  首届国际磁电子器件及产业化研讨会由中国船舶重工集团公司主办,科技部等有关部门领导出席。来自中国、美国、英国、日本、韩国等世界一流的磁电子材料及器件专家、学者和企业界人士参加会议。


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不了解
求业内人士详解
自旋电子学么?还早吧,别瞎吹了。不过华人学者在这方面倒是挺不错的。
占据先机很重要,排斥新事物是要倒霉的
能量装置有下列特征:
  重量:1.16千克
  体积:0.004立方米
  描述:外部由硬质塑料材料制成。材料含有碳、镍、锌、铋、锰和其他几种未知元素。两个黑色电出口管分别位于右上方和左下角。一个尺寸为4平方厘米的黑色小方块装在装置左下部。在高磁作用下,此方块内部情形似乎与电脑晶片相似。方块的电子排列完整。装置包含6366个小黑圆形物体,带电时它们沿顺时针方向环绕一个内部装有液体的圆球形物体旋转。很明显,黑色物体聚集有一种液体材料,相信是氢同位素。这个过程在装置内产生能量交换,然后输向出口管。此液体有4个中子,我们无法理解装置所表现出来的化学原理。
  位于装置左下方的小的黑色“晶片”也许是这个装置的控制机关。然而,“晶片”因布局复杂我们无法得知。它不像是我们当代科技社会所知的设计模式。
  3,装置的电量输出不一,从1毫伏~1兆伏不等。装置似乎可以感觉到所受电量然后自身再发出同等所需电量。不知道装置是如何实现电量输出的。在示波器上所显示的电子模式也为当代科技所未知。所显示的形态也与当代科技不符合。可是,电量输出的波纹与所需是完全相符的。
  4,过去的40年里在装置上进行了165次科学实验。科学顾问团科学家的结论是ED太先进,非我们20世纪科技所能解析。
  结论:我们没有能够复制能源装置。装置内的材料是我们现在科技条件下无法复制的。能源装置曾被送往多个国家实验室检验,并被送往一个安全的地方存放以待将来科技水平提高后再进行研究。
  很明显,局限于时代科技水平,除了知道可能与5H有关之外,美国科学家基本一无所知。但他们并未轻易放弃,仍在做不懈的努力。另一份日期为2001年的文件透露了将此装置放到太空飞船上研究的一些情况。
  国家安全局科学情报报告
  控制号码:01—04—223—TI,
  日期:2001年4月19日
  拟稿人:肯尼思·吉徐博士
  事由:航天飞机上能量装置的物理特征
  报告号码:lOlO/O1/TI—3
  NSO号码:01—23
  来源:SPECIALCAT-K
  简介:能量装置分别于2000年10月11日被STS-92、2000年11月30日被STS—97和2000年9月8日被STS—106带入太空。在太空中用装置做了16次实验。所有实验都涉及使用了由装置产生的高电压,安培和低电压,安培。
  这些实验结果表明装置可以被利用来供应飞船和国际空间站上所有系统用电。TI顾问6组将装置装上NASA飞船以便能够在太空进行电压,安培实验。在STS-92、STS-97和STS-106这3次行动中,太空飞船上都有能量装置。
  所有行动中,能量装置都是在军方严格筛选人员控制下使用,这些人员分别为STS-92的威廉·麦克阿瑟、STS-97的约瑟夫·田纳和STS-106的特里·威尔卡特。装置被用于建造太空站的电力供应。装置供应的电流从9伏/0.5安培~1100伏/100安培。受电没有使装置发热或产生电磁干扰(EMI)。没有检测到电磁干扰量。在STS-92有关SIMS弧光的一次实验中,装置没有显示出电磁干扰或电磁弧光。测试中装置重量从693克~705克。没有检测出内在能量聚集时产生的不适热能。实验时检测出的热度从高电压,安培的,008C到低电压,安培,输出的004C。任何时候施量于装置未见对测量仪器或航天飞机上的航空设备产生任何问题。
求科普,第一次听到这名词!
回复 1# 寒风烈

微电子学,即半导体芯片,半导体集成电路技术构成了目前人类社会信息技术的全部基础和基石。

未来什么可以取代微电子学,很多说法,有提出全光学(用光来处理信息),
有提出磁电子学(用磁性来处理信息),有提出纳米电子学(用纳米器件来处理信息),
有提出分子电子学(用分子来处理信息),有提出量子信息学(用量子态来处理信息),
等等,都只是一种可能性,而且都处在基础研究阶段,说要取代,只是那些科学家骗政府经费的说法。:D
maya2012 发表于 2010-10-27 14:30


    外星人遗迹?