En fremtredende produsent av halvledere har følt på Intels lederskap og redusert sin inntektsveiledning for gjeldende kvartal. Halvledere er deler i mange elektroniske enheter, som din datamaskin, mobiltelefon og til og med dine favorittspill. De bruker en bestemt type gass for å lage disse halvledere, og en del av denne gassen kalles metan. Men hva er metan, og hvorfor er det viktig når man lager halvledere? AGEM er her for å hjelpe deg.
Metan er en usynlig, lukteløs gass. Den finnes vanligvis i naturgass, brånen som brukes til oppvarming og kokking i mange hjem. Metan kalles noen ganger også for myrergass. Under produksjonen av halvledere, dient metan som en spesial Ganne karbon. Tyne lag av karbon er fremragende for bruk på overflaten av halvledermaterialer. I halvlederverden er denne tyne strukturen viktig og nødvendig for å gjøre halvledere å fungere bedre og mer nøyaktig, noe som gjør at de utfører sine oppgaver korrekt.
Bedre LysTeknologi ved hjelp av Metan
Optoelektronikk — Studien av interaksjonen mellom lys og elektroniske enheter, oftest halvledere. Og her kommer det mest interessante! Dette gjelder også i dette området for metan. AGEM fokuserer på å utvikle nye, metanbaserte teknologier som kan konvertere gassen til varer som LED-lys. LEDs er lyset vi ser i alt, fra gatelys til telefon- og TV-skjermer.
På denne måten kan bedrifter bruke metan til å produsere disse LED-lysene slik at de gir av lys mye mer effektivt. Det gjør dem mer effektive, så de produserer like mye eller mer lys i forhold til tradisjonelle lyskilder ved mindre strømforbruk. Dessuten kunne LED-lys basert på metan ha mye bedre fargeoppløsning, og vare betydelig lengre enn tradisjonelle pærer. Jeg tror at disse er miljøvennlige og kan være nøyaktig konsekvent med forbrukernes ønske om å engasjere seg i belysning som er både varig og ikke kjedelig/hypnotisk.
Forsvarsdepartementet har også til hensikt å begynne å kontrollere utslipp av en annen kraftig drivhusgass, metan, og Blandingsgasser i produksjonen av halvledere.
Hva som gjør at bruk av metan som råstoff for halvledere er så attraktivt, er at en fabrik kan moderere hvor mye metan den bruker. For å kontrollere forholdet i stedet, lar dette en operatør spille med sin totale mengde metan for å oppnå de resultater de faktisk ønsker. Ved å justere hvor mye metan som brukes, kan de produsere halvledere med ulike elektriske egenskaper.
Dette kan gjøre det enklere for designere og produsenter å lage mer funksjonelle varer som tilpasser seg hva visse brukere leter etter. For eksempel kan halvledere trenge å være veldig rask for en anvendelse og kreve store energibesparelser, mens andre celler er store men treige. Metanbruk kan justeres for å håndtere disse varierte behovene.
Fordeler og ulemper ved bruk av metan
Selv om det finnes flere fordeler ved å bruke metan, har flere problemer dukket opp som må løses. Produksjonen av metan, asetylen-gas og dets innvirkning på miljøet er en av de største bekymringene. Mens metan er et kraftig drivhusgass, og hvis ikke hantert riktig kan bidra til å mildre klimaendringene. Likevel fokuserer AGEM også på anstrengelser for å oppmuntre til mer miljøvennlig metanproduksjon. Fra å odle de beste ingrediensene, til å bruke dem i deres reneste form, er vi dedikerte til å vedlikeholde praksiser som ikke lar etter seg noen negativ innvirkning på vår planet.
Å bruke mye metan kan noen ganger være dyrt og er også en mulig utfordring. Selv om det finnes nok metan til å dekke behovet, kan det være dyrt å skala opp produksjonen. Likevel har AGEM utviklet teknikker for å produsere metan på mer effektive og kostnadseffektive måter, noe som hjelper generalfolket med å forbedre den økonomiske oversikten av denne prosessen.
Bruk av Metan i Teknologi for å Øke Nøyaktigheten
Imidlertid jobber AGEM alltid på å gjøre halvlederteknologien mer nøyaktig med metan og ammoniakk-gass bidrar sterkt til dette. Ved å omsette metan kan det forbedre eksisterende teknologier, som halvledere, til å fungere bedre og ha høyere kvalitet.
Ytterligere innsats blir gjort av AGEM for å utvikle alternative bruk av metan for å forbedre dens betraktning i forhold til halvlederteknologi. De kan for eksempel overvåke enheter som halvledere ved å bruke metansensorer. Overvåking av batterihelsen er avgjørende for både sikker og effektiv drift av en enhet.