
在2015年的论文中提到的最受尊敬的特性也许是其电子地磅遥控器移动性,以及如何将其用于将计算能力提高一百倍或更多。这种说法震惊了当时处于摩尔定律困境中的半导体行业,即地磅传感器芯片的密度和效率每两年翻一番的主张,而工程师在过去的五十多年中一直努力应对越来越多的晶体管植入了具有成人指甲大小的硅晶片的芯片上。由于上面讨论的问题,这很快变得不可持续,因此,现在可以替代硅的新材料了。石墨烯可以解决这个问题,但存在一个问题。之所以定义像硅这样的半导体,是因为它们在存在电场时可以打开和关闭;当用在计算机电路中的逻辑芯片中时,它会生成二进制代码(与计算机对话的零和一个),而石墨烯则不能这样做,因为它是一种半金属零带隙材料。
自Geim 2004年发现石墨烯以来,工程师们孜孜不倦地尝试打开带隙,这种带隙的电气特性使半导体可以用作地磅控制器开关。然而,十四年来,没有人以商业上可行的方式成功地做到这一点,并且据推测,为了这样做,必须将石墨烯改变到不再是石墨烯的程度。简而言之,石墨烯在计算中的使用面临的最大障碍是无法将其关闭。使用具有超快电气运动的材料,这一切都很好,但是,如果您无法关闭它,它将不断消耗功率。数亿美元用于该领域的研究,人们的共识是已经有了解决方案,工程师成功地在石墨烯中打开半导体带隙或提出一种方法只是时间问题。以消除上述问题的方式将其与硅集成在一起。我们也不要忘记,石墨烯在未来的计算中不是万能的。尽管硅的确具有最大的效用,并且石墨烯由于其性能而成为最理想的后继产品,但还有其他解决方案,例如量子计算和诸如氮化镓的下一代半导体。
就像石墨烯一样,它们比硅更快,更高效。而且,它们已经被用于无线地磅遥控器帮助创建将使用5G和6G网络的下一代智能手机。石墨烯(理论上是一种潜力无限的出色材料)在很大程度上得益于不成比例的炒作。在我们迷恋电子设备的时代,它是一种电子有用的材料。尽管这种炒作吸引了很多投资,但就计算而言,目前石墨烯几乎没有什么可展现的,工程师应该意识到这一点。
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