×
22.05.2023
223.018.6b46

Результат интеллектуальной деятельности: ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ТРОИЧНАЯ ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОКОМПОЗИТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области твердотельной наноэлектроники и может быть использовано для создания энергонезависимых наноразмерных элементов памяти троичных ЭВМ, которые могут найти применение в вычислительной технике. В ячейке памяти на основе углеродного нанокомпозита, содержащего нанотрубку с киральностью (10, 10), в полости которой у открытых краёв нанотрубки расположены триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом и нанотрубкой, эндоэдральный комплекс К@C60, согласно изобретению, нанотрубка выполнена в виде Т-образного бесшовного элемента, имеющего основание и плечи, ячейка содержит дополнительные триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом и нанотрубкой и расположенные в полости основания Т-образного элемента у его открытого края, ячейка содержит оксидное кольцо из 60 атомов кислорода и оксидное кольцо из 30 атомов кислорода, которые расположены с внешней стороны нанотрубки на плечах Т-образного элемента, при этом эндоэдральный комплекс К@C60 расположен в полости основания Т-образного элемента. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей ячейки памяти до трёх логических состояний. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области твердотельной наноэлектроники, и может быть использовано для создания энергонезависимых наноразмерных элементов памяти троичных ЭВМ, которые могут найти широкое применение в вычислительной технике.

Известна энергонезависимая ячейка памяти (см. Young-Kyun Kwon, David Tománek, Sumio Iijima “Bucky Shuttle” Memory Device: Synthetic Approach and Molecular Dynamics Simulations/ PHYSICAL REVIEW LETTERS. – 1999. – V.82. - № 7. – Р. 1470-1473// doi:10.1103/PhysRevLett.82.1470), содержащая нанотрубку, в полости которой расположены фуллерены, такие как С60, эндоэдральный комплекс К@C60.

Недостатком данной ячейки является возможность реализации только двух логических состояний, не рассмотрено распределение заряда на эндоэдральном комплексе и распределение энергии Ван-дер-Ваальса внутри полости ячейки.

Известен элемент памяти на основе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (см. патент РФ № 160325 по кл. МПК G11B9/04, опубл. 10.03.2016), состоящий из подложки со сформированными на ней нижними электродами, вертикально ориентированными углеродными нанотрубками, синтезированными методом плазмохимического осаждения из газовой фазы и выступающими в качестве функционального элемента памяти, верхних контактных электродов. Между вертикально ориентированными углеродными нанотрубками и верхними электродами с помощью диэлектрических упоров формируется туннельный зазор. Элемент памяти позволяет повысить быстродействие процессов записи и стирания информации до 10 пс, снизить сопротивление контакта между вертикально ориентированной углеродной нанотрубкой и верхним контактным электродом за счет формирования туннельного контакта между ними, и, как следствие, уменьшить значение напряжения переключения между низкоомным и высокоомным состояниями и снизить энергопотребление.

Недостатком этой ячейки памяти является возможность реализации только двух логических состояний.

Наиболее близкой к заявляемой является углеродная наноструктура (см. патент РФ № 2725899 по кл. МПК H01L31/0352, опубл. 07.07.2020), представляющая собой нанотрубку с киральностью (10, 10), в полости которой у краёв нанотрубки расположены цепочки из трех фуллеренов С60, химически соединенных друг с другом и нанотрубкой. Между цепочками из трех фуллеренов внутри нанотрубки также находится свободный фуллерен С60, который может нести положительный заряд и перемещаться. Структура также содержит эндоэдральный комплекс К@Cх, где x=36 или 60 или 80, находящийся в полости одностенной углеродной нанотрубки c триммером фуллерена С60. Химически связанные друг с другом и трубкой три фуллерена С60 создают для свободного фуллерена потенциальные ямы, из которых он не может выйти без внешней вынуждающей силы, но внутри которых он может колебаться.

Недостатком прототипа является наличие только двух потенциальных ям, что не позволяет реализовать наличие трёх состояний ячейки, не рассмотрено распределение энергии Ван-дер-Ваальса внутри полости структуры, время перехода между потенциальными ямами.

Технической проблемой заявляемого изобретения является создание атомистической модели троичной энергонезависимой ячейки памяти на основе углеродных гибридных композитов.

Техническим результатом является расширение функциональных возможностей ячейки памяти до трёх логических состояний.

Для решения поставленной проблемы и достижения заявляемого результата в ячейке памяти на основе углеродного нанокомпозита, содержащего нанотрубку с киральностью (10, 10), в полости которой у открытых краёв нанотрубки расположены триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом и нанотрубкой, эндоэдральный комплекс К@C60, согласно изобретению, нанотрубка выполнена в виде Т-образного бесшовного элемента, имеющего основание и плечи, ячейка содержит дополнительные триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом и нанотрубкой и расположенные в полости основания Т-образного элемента у его открытого края, ячейка содержит оксидное кольцо из 60 атомов кислорода и оксидное кольцо из 30 атомов кислорода, которые расположены с внешней стороны нанотрубки на плечах Т-образного элемента, при этом эндоэдральный комплекс К@C60 расположен в полости основания Т-образного элемента.

Изобретение поясняется иллюстрациями, где представлено:

- на фиг. 1 – схема заявляемой троичной ячейки памяти,

- на фиг. 2 – график распределения энергии взаимодействия Ван-дер-Ваальса между эндоэдральным комплексом и остальной структурой ячейки при перемещении эндоэдрального комплекса внутри полости структуры,

- на фиг. 3 – расположения эндоэдрального комплекса в потенциальных ямах.

Позициями на фиг.1 и 3 обозначено:

1 – нанотрубка в виде Т-образного бесшовного углеродного элемента,

2 – триммеры фуллеренов С60,

3 – эндоэдральный комплекс K@C60,

4 – большое оксидное кольцо из 60 атомов кислорода,

5 – малое оксидное кольцо из 30 атомов кислорода,

6 – расположение эндоэдрального комплекса, соответствующее положению «0» (заряд комплекса равен 0.344е),

7 - расположение эндоэдрального комплекса, соответствующее положению «1» (заряд комплекса равен -0.394е),

8 - расположение эндоэдрального комплекса, соответствующее положению «2» (заряд комплекса равен -1.148е),

9 - зона потенциальной ямы, соответствующая положению фуллерена в
состоянии "2", глубина потенциальной ямы 1.913 эВ,

10 - зона потенциальной ямы, соответствующая положению фуллерена в
состоянии "0", глубина потенциальной ямы 1.911 эВ,

11 - зона потенциальной ямы, соответствующая положению фуллерена в
состоянии "1", глубина потенциальной ямы 1. 929 эВ.

Ячейка памяти представляет собой нанотрубку 1 в виде Т-образного бесшовного углеродного элемента киральностью (10, 10), имеющего плечи и основание. В полости нанотрубки 1 у краёв (плеч и основания) расположены триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом. Ячейка содержит эндоэдральный комплекс K@C60 3, большое оксидное кольцо 4 из 60 атомов кислорода и малое оксидное кольцо 5 из 30 атомов кислорода. Оксидные кольца 4 и 5 расположены с внешней стороны нанотрубки на плечах Т-образного элемента 1, а эндоэдральный комплекс 3 расположен в полости основания Т-образного элемента 1.

Нанотрубка (Т-образный элемент) 1 имеет диаметр 1.4 нм, длину плеч 11 нм, длину основания - 6 нм.

Большое оксидное кольцо из 60 атомов кислорода представляет собой атомы кислорода, находящиеся на внешней стороне плеча структуры и химически связанные с атомами углерода Т-образного элемента.

Малое оксидное кольцо из 30 атомов кислорода представляет собой атомы кислорода, находящиеся на внешней стороне плеча структуры и химически связанные с атомами углерода Т-образного элемента.

Малое и большое кольца располагаются на противоположных плечах.

Устройство работает следующим образом.

Режим хранения информации: положение в каждой потенциальной яме соответствует своему значению трита (0,1,2). Положение комплекса определяется уровнем заряда на эндоэдральном комплексе и определяется степенью оксидированности края: 0.344е для положения «0», -0.394е для положения «1», -1.148е для положения «2». Данные значения заряда были рассчитаны для структуры в рамках метода SCC DFTB (см. DFTB+, a software package for efficient approximate density functional theory based atomistic
simulations//J. Chem. Phys. 152, 124101. – 2020).

Средствами методов моделирования молекулярной динамики с помощью программно-вычислительного комплекса (ПВК) KVAZAR (см. http:// nanokvazar.ru / razrabatyvaemaia-produktsiia / programmno-vychislitelnyi-kompleks-pvk-kvazar) было установлено, что в отсутствии внешнего воздействия эндоэдральный комплекс может бесконечно долго находиться в потенциальной яме и не менять своего положения, что обеспечивает стабильность и энергонезависимость ячейки.

Режим смены состояния: смена состояния ячейки производится воздействием внешнего электрического поля. Условия, необходимые для перемещения фуллерена между ямами (между положениями «0», «1» и «2»), такие как сила (В/нм) и направление электрического поля в относительных координатах (X; Y; Z), указаны в таблице 1. Вследствие удовлетворения условиям, эндоэдральный комплекс покидает потенциальную яму, в которой находится, и переходит в другую потенциальную яму, отвечающую за другое состояние ячейки. Частота электрического поля 0.457 ТГц. Ориентация системы координат указана на фиг. 3. При этом каждое расположение соответствует определённому состоянию ячейки.

Таблица 1.

Переход Сила электрического поля Направление вектора
0-1 1.65 (0;1;-0.75)
0-2 1.65 (0;1;0.75)
1-0 1.65 (0;-0.75;1)
1-2 1.6 (0;0;1)
2-0 1.65 (0;-0.75;-1
2-1 1.6 (0;0;-1)

В таблице 2 представлено время (пс), необходимое для перемещения комплекса между положениями «0», «1» и «2».

Таблица 2.

Переход Время
0-1 13.5
0-2 13.5
1-0 13.5
1-2 10.6
2-0 13.5
2-1 10.6

График распределения энергии взаимодействия Ван-дер-Ваальса между эндоэдральным комплексом и остальной структурой ячейки при перемещении эндоэдрального комплекса внутри полости структуры, представленный на фиг. 2, был получен в программном пакете RING - Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010612881 "Программа для моделирования наноструктур (Ring)". Зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 28.04.2010 г. Авторы: О.Е. Глухова, О.А. Терентьев. Расстояния на графике указаны в ангстремах.

Предлагаемая ячейка памяти обладает тремя стабильными состояниями, является энергонезависимой.

Ячейка памяти на основе углеродного нанокомпозита, содержащего нанотрубку с киральностью (10, 10), в полости которой у открытых краёв нанотрубки расположены триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом и нанотрубкой, эндоэдральный комплекс К@C60, отличающаяся тем, что нанотрубка выполнена в виде Т-образного бесшовного элемента, имеющего основание и плечи, ячейка содержит дополнительные триммеры фуллеренов, химически соединенные друг с другом и нанотрубкой и расположенные в полости основания Т-образного элемента у его открытого края, ячейка содержит оксидное кольцо из 60 атомов кислорода и оксидное кольцо из 30 атомов кислорода, которые расположены с внешней стороны нанотрубки на плечах Т-образного элемента, при этом эндоэдральный комплекс К@C60 расположен в полости основания Т-образного элемента.
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ТРОИЧНАЯ ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОКОМПОЗИТА
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ТРОИЧНАЯ ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОКОМПОЗИТА
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ТРОИЧНАЯ ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОКОМПОЗИТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 90.
04.04.2018
№218.016.307e

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644979
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.3c5f

Способ мониторинга нарушений микрогемодинамики в поджелудочной железе лабораторных крыс

Изобретение относится к медицине, а именно к мониторингу микрогемодинамики в поджелудочной железе в процессе хирургического вмешательства с помощью технологии спекл-контрастной визуализации. Способ содержит этапы, на которых: записывают R серий из Q спекл-изображений исследуемой области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648037
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.52a6

Способ селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть использовано для селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами. Вводят коллоидный раствор золотых наночастиц в кровь. Облучают поверхностно расположенную опухоль резонансным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653801
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.575c

Способ лазерной абляции патологической области сердца

Изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для абляции области патологического возбуждения сердечной мышцы. Вводят пространственно-управляемый катетер во внутреннюю область правого или левого предсердия или желудочков сердца через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654764
Дата охранного документа: 22.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f69

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656532
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
19.07.2018
№218.016.724b

Способ безабразивной шлифовки петрографических шлифов аргиллитов баженовской свиты и подобных пород

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661527
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
Показаны записи 1-2 из 2.
10.04.2015
№216.013.38e4

Способ получения электромагнитного излучения гига- и терагерцового диапазона частот

Изобретение относится к нанотехнологиям, а именно к области физики твердого тела, и может быть использовано для создания приборов медицинской диагностики нового поколения, неразрушающего контроля материалов, сканирования багажа на транспорте, поиска взрывчатых веществ по их спектральному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546052
Дата охранного документа: 10.04.2015
09.07.2020
№220.018.30bc

Способ детектирования терагерцовых электромагнитных волн

Использование: для создания нанодетекторов терагерцовых электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что способ детектирования терагерцового электромагнитного излучения включает направление потока излучения на преобразователь, регистрацию отклика, по которому судят о наличии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725899
Дата охранного документа: 07.07.2020
+ добавить свой РИД