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經(jīng)驗(yàn)文獻(xiàn) / _儀表知識(shí)

淺析使用玻璃管液位計(jì)所帶來(lái)的性能優(yōu)勢(shì)

發(fā)布時(shí)間:2019-11-18  發(fā)布作者:

    來(lái)自亞利桑那州立大學(xué)分子科學(xué)學(xué)院和德國(guó)的一個(gè)研究小組對(duì)一種特定相變玻璃管液位計(jì)(PCM)材料的功能進(jìn)行了解釋,該材料與現(xiàn)有閃存計(jì)算機(jī)玻璃管液位計(jì)相比可以快一千倍,而相對(duì)于每日讀寫次數(shù),要保持更長(zhǎng)久的持久性。

    該團(tuán)隊(duì)已在2018 年11月30 日在線發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》上的一篇文章中對(duì)此進(jìn)行了描述。

    PCM是一種計(jì)算機(jī)隨機(jī)存取玻璃管液位計(jì)(RAM),它通過(guò)在玻璃,液體和晶體狀態(tài)之間修改“位”(數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的設(shè)備)狀態(tài)的狀態(tài)來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。PCM技術(shù)能夠提供無(wú)與倫比的高密度,廉價(jià),大容量,高速,非易失性存儲(chǔ)。

    盡管斯坦福·奧夫辛斯基(Stanford Ovshinsky)于1975年發(fā)明了基本概念和材料,但由于在如此短的時(shí)間尺度上不清楚該材料如何實(shí)現(xiàn)相變的清晰性以及與以必要的精度調(diào)節(jié)變化有關(guān)的技術(shù)挑戰(zhàn),因此申請(qǐng)被推遲。當(dāng)前,IBM,三星和英特爾等高科技公司正在努力完善它。

    目前正在研究的半金屬材料是比例為1:2:4的鍺,銻和碲的合金。在這項(xiàng)研究中,研究人員借助準(zhǔn)彈性中子散射(QENS)研究了這種PCM液體狀態(tài)下的微觀動(dòng)力學(xué),以暗示可能使相變?nèi)绱思怃J和可再現(xiàn)的原因。

    通過(guò)排序,可以在百萬(wàn)分之一秒的時(shí)間尺度上將這種PCM材料中的每個(gè)微觀位的結(jié)構(gòu)從玻璃更改為晶體,或從晶體更改為玻璃(通過(guò)液體中間體)。僅受控制的熱或光脈沖,現(xiàn)在受到青睞。在無(wú)序或無(wú)定形相中,材料的電阻很高,或處于“截止”狀態(tài)。在有序相或結(jié)晶相中,其電阻減小1000倍或更多倍,以提供“導(dǎo)通”狀態(tài)。

 

玻璃管液位計(jì).jpg

 

    將這些元件布置在激活電極之間的二維層中是可行的,可以將其堆疊以提供特別高的激活位密度的三維陣列,從而使玻璃管液位計(jì)的工作速度比傳統(tǒng)閃光燈快幾倍。內(nèi)存,同時(shí)消耗更少的電量。

    “這種材料的無(wú)定形相可以被認(rèn)為是'半金屬玻璃',” Shuai Wei解釋說(shuō)。當(dāng)時(shí),他是Regents教授Austen Angell實(shí)驗(yàn)室的博士后研究的洪堡基金會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲得者。

    與預(yù)期的偏差
    一個(gè)多世紀(jì)以前,愛因斯坦在其博士學(xué)位論文中寫道,如果阻礙粒子運(yùn)動(dòng)的摩擦力是斯托克斯推導(dǎo)的落在罐子里的圓形球所產(chǎn)生的摩擦力,則可以感覺到經(jīng)歷布朗運(yùn)動(dòng)的粒子的擴(kuò)散。蜂蜜 簡(jiǎn)單方程式D(擴(kuò)散率)= kBT /6πηr其中T是溫度,η是粘度,r是粒子半徑,表示乘積T隨變化變化,乘積Dη/ T應(yīng)該是常數(shù),而令人著迷的是,這不僅對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)是正確的,而且即使是簡(jiǎn)單的分子液體,其分子運(yùn)動(dòng)也不是球落入蜂蜜中時(shí)的運(yùn)動(dòng)。

    這小部分液體共有的另一個(gè)屬性是較大液體內(nèi)密度的出現(xiàn),這對(duì)于水來(lái)說(shuō)是眾所周知的。在穩(wěn)定態(tài)的碲化砷(As 2 Te 3)(碲化銻的第一個(gè)表親(Sb 2 Te 3))的穩(wěn)定液態(tài)下,還觀察到了在冷卻時(shí)通過(guò)金屬-半導(dǎo)體過(guò)渡而緊緊跟隨的較大密度。PCM的組件。所有這些都屬于“ Ovshinsky”線路,該線路在三組分相圖中將碲化銻(Sb 2 Te 3)與碲化鍺(GeTe)連接起來(lái)。

    魏和同事建議,當(dāng)銻,鍺和碲以1:2:4的比例結(jié)合在一起時(shí)(或者沿著奧夫斯基的“魔術(shù)”線結(jié)合在一起時(shí)),會(huì)同時(shí)推動(dòng)密度較大值和相關(guān)的金屬-非金屬轉(zhuǎn)變?cè)诘陀谌埸c(diǎn)的溫度下,同時(shí)與其他硫?qū)倩锘旌衔锵啾,其轉(zhuǎn)變明顯更為尖銳。

    然后,類似于研究過(guò)的冷水情況,與響應(yīng)函數(shù)極值有關(guān)的波動(dòng)應(yīng)導(dǎo)致異?斓慕Y(jié)晶動(dòng)力學(xué)。在所有情況下,高溫狀態(tài)(當(dāng)前為金屬狀態(tài))都更致密。

    隨后以納米級(jí)的“位”保持無(wú)限穩(wěn)定,直到受到玻璃管液位計(jì)的熱脈沖的指導(dǎo)才能立即激升至某個(gè)溫度,在該溫度下,在納秒級(jí)的時(shí)間內(nèi),它會(huì)快速結(jié)晶為導(dǎo)電狀態(tài),即“處于導(dǎo)通狀態(tài)”。狀態(tài)。

    劍橋大學(xué)的林賽·格里爾(Lindsay Greer)也提出了同樣的論點(diǎn),即從“脆弱到強(qiáng)大”的液體過(guò)渡。

    另一個(gè)稍大的熱脈沖可以立即將其“比特”帶到其熔點(diǎn)之上,隨后,無(wú)需進(jìn)一步的熱量輸入,就不會(huì)與冷的基板緊密接觸,它以足以防止結(jié)晶的速率猝滅,并被困在半導(dǎo)體狀態(tài),即“關(guān)閉”狀態(tài)。

    “慕尼黑工業(yè)大學(xué)的中子飛行時(shí)間玻璃管液位計(jì)具有高效率,以了解原子運(yùn)動(dòng)的細(xì)節(jié)。埃文森說(shuō):“在Garching的Heinz Maier-Leibnitz Zentrum的中子散射是使這些運(yùn)動(dòng)可見的理想方法。

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