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Synthèse de nanomatériaux en dispositifs microfluidiquesArticle de référence | Réf : NM550 v1
Auteur(s) : Chaouqi MISBAH
Date de publication : 10 oct. 2005
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Nanotubes de carbone. Synthèse par procédés plasmaCet article fait partie de l’offre
Nanosciences et nanotechnologies (149 articles en ce moment)
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Une des grandes requêtes des technologies modernes est la réalisation d'un assemblage d'un grand nombre de composants nanométriques disposés de manière dense sur une surface réduite pour former des circuits complexes répondant à des critères de rapidité de transfert de charge, ou de changement d'état (comme les états quantiques), aux propriétés physiques originales et consommant peu d'énergie. La course vers la miniaturisation ne se fait pas forcément par la voie descendante (dite top-down) qui consiste à réduire la taille des composants, mais également, et de plus en plus, par la voix ascendante qui vise à concevoir des nanosystèmes en assemblant des éléments de base de la matière : atomes, groupes d'atomes ou molécules. Ces techniques sont basées sur l'autoassemblage. L'évolution des techniques de nanofabrications ont permis l'émergence, en électronique, de structure aux fonctionnalités originales, liées à leur échelle réduite. L'assemblage de points quantiques (ou nano-îlots) ou de nanocristaux semi-conducteurs permet de concevoir des composants nanoélectroniques. C'est le cas des automates cellulaires quantiques ou des transistors et mémoires à points quantiques .
Selon la loi de Moore, énoncée en 1965, la capacité des composants électroniques pourrait doubler tous les 18 lois. Depuis plus de 35 ans, cette loi a été respectée, puisque les capacités des processeurs ont été multipliées par 107. Cette évolution a été rendue possible par la miniaturisation des circuits...
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(1) - MEINDL (D.), CHEN (Q.), DAVIS (A.) - Limits on silicon nanoelectronics for terascale integration. - A computer science odyssey, Science, vol. 293 ; no 5537 ; p. de 2044 à 2049 (2001).
(2) - DANKER (G.), PIERRE-LOUIS (O.), KASSNER (K.), MISBAH (C.) - Peculiar effects of anisotropic diffusion on dynamics of vicinal surfaces. - Phys. Rev. Lett., vol. 93, p. de 185504 à 185507 (2004).
(3) - ORLOV (A.O.), KUMMAMURU (R.), RAMASUBRAMANIAM (R.), LENT (C.S.), BERNSTEIN (G.H.), SNIDER (G.L.), WANDELT (K.) - Clocked quantum-dot cellular automata shift register. - Surface science, vol. 532-35 ; p. de 1193 à 1198 (2003).
(4) - YANO (K.), ISHII (T.), HASHIMOTO (T.), KOBAYASHI (T.), MURAI (F.), SEKI (K.) - Room-temperature single-electron memory. - IEEE transactions on electron devices ; vol. 41 ; no 9 ; pp. 1628-1638 (1994).
(5) - DEXLER (E.) - Engines of Creation. - Anchor Books Editions, 1986 (1990).
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