Published: 17.05.2012
Tým vědců a spolupracovníků ze tří univerzit, mezi nimiž je i český odborník Ing. Jiří Orava, Ph.D. zÌýUniverzity Pardubice, odhalil nové poznatky o nanovrstvách chalkogenidů a jejich krystalizaci. Studium pokročilých materiálů je přitom součástí každodenního života. Znalosti procesů krystalizace jsou nutné např. pro výrobu čokolády nebo pro život vÌýpřírodě.
³§±è´DZô³ܱè°ù᳦±ð mezi University of Cambridge, University of Southampton a Univerzitou Pardubicese osvědčila a vedla kÌýnovému přístupu kÌýpochopení a popisu super rychlých dějů při krystalizaci nanovrstev. SÌýpoužitím revolučního zařízení vÌýoblasti termické analýzy tzv. Flash DSC (Diferenčního skanovacího kalorimetru), vybaveného speciálními sensory firmy Mettler-Toledo, byli vědci schopni změřit chování materiálů pro fázové paměti.
"Příprava paměťových vrstev, měření flash DSC a interpretace získaných dat při charakterizaci paměťových materiálů byly provedeny pod vedením profesora Lindsay Greera zÌýUniversity Cambridge zÌýDepartment of Materials Science. Členem tohoto kolektivu je i Ing. Jiří Orava, Ph.D. a zÌýUniverzity Pardubice (Centrum materiálového výzkumu), který je vÌýsoučasné době na 3leté post-dok stáži na Univerzitě Cambridge. Nové poznatky o rychlosti růstu krystalů se podstatně liší od toho, co bylo známo doposud," vysvětluje přínos objevu prof. Wágner zÌýFakulty chemicko-technologické.
Klíčové výsledky výzkumu byly publikovány vÌýjednom zÌýnejprestižnějších impaktovaných časopisů vÌýNature Materials. Sám Jiří Orava k úspěchu dodává: "Podařil se nám naprosto nový popis kinetiky rychlých fázových transformací, které jsou klíčové pro pochopení funkce dnešních a budoucích paměťových medií. Rychlé čtení a zápis dat vÌýnastupující nové generaci elektronických pamětí se odehrává na hranici nano a femto sekund."
Paměťové materiály jsou polovodiče vhodné pro opakované a superrychlé ukládání informací pro současné i další generace elektronických zařízení typu chytrých telefonů nebo počítačů do "dlaně". Takovéto paměti budou pracovat sÌýrychlostí na úrovni stovek femto sekund při zápisu či mazání informace. Tyto paměti mají přidanou hodnotu vÌýtom, že zápis je trvalý a nepotřebuje žádný další zdroj energie pro uchování paměťového záznamu. Rychlosti ohřevu paměťové buňky se pohybují na úrovni 10 000 °C za sekundu.
Flash DSC (Diferenční skanovací kalorimetr) je zcela nový typ komerčního DSC sÌýčasovou konstantou signálu kratší než milisekunda. Tato krátká časová konstanta umožňuje velmi rychlý ohřev a chlazení studovaného vzorku. Rozsah rychlostí ohřevu činí 1 K/s až 40Ìý000 K/s, a je právě vhodný pro studium paměťových nanovrstev.
Bližší informace a kontakt:
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
odborný garant projektu TEAM CMV
Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická UPa
telefon 466Ìý037Ìý144, mobil 724 905 425