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Dankook Universityは、超高密度と低電力次のメモリメモリコア ‘Kangyujeon LCD’材料を開発しています

Dankook Universityは、超高密度と低電力次のメモリメモリコア 'Kangyujeon LCD'材料を開発しています 公開日:2025-05-29 08:57 ダンクック大学の化学教授であるチョ・ビョンキは、室温で安定した偏光を維持できる世界初の「カンギョンLCD材料」を開発しました。写真は、ソン・ウォン・パーク博士、チョ・ビョンキ教授、ジェイ・デオク・ビョン博士(左から)によって撮影されました。 Dankook Universityは、29日に、化学の教授であり、Unistの教授であるCho Byung -Kiが、室温で安定した偏光を維持できる世界初の「Kangyujeon LCD材料」を開発したと発表しました。今回開発された材料は、超高密度と低電力の次の生成メモリデバイスを実装するためのコアテクノロジーとして注目を集めています。これまでに広く使用されているDramやNand Flashなどの既存のメモリは、電源をオフにすると、データが消滅するか、統合が低くなっています。このため、パワーがオフになっても情報を維持できる強誘電性に基づく次の生成メモリベースの新しいベースのメモリの開発が積極的に開発されています。オイルの全盛期は、外部電界のない片側に電荷を伴う「偏光」状態を継続できる特性です。この特性を使用した強誘電性は、低電力の非揮発性メモリデバイスに適しています。ただし、デバイスのサイズが小さいほど、室温で偏光を維持するのがより困難になり、既存のオイル全体が、電力が遮断されたときに情報が消えたり変換されたりする問題でした。制限を克服するために、チョー教授は、「トリアゾール」ベースの化合物と液晶の特性を組み合わせたスパイラル円筒構造に新しい強いオイルを開発しました。この構造は、偏光を室温で安定に保ち、必要に応じて偏光方向を変えることができるため、電力がオフになってもデータを保存できます。特に、シリンダーの直径はわずか3ナノメートル(nm)であり、小さな領域に配置できるため、超高密度密度メモリデバイスに適しています。Cho Byung -Ki教授は次のように述べています。この調査結果は、2025年5月号の国際化学ジャーナル「Angewandte Chemie International Edition(if = 16.1)」に掲載されました。Yongin = Kim Dong -Sung Reporter [email protected] #Dankook #Universityは超高密度と低電力次のメモリメモリコア #Kangyujeon #LCD材料を開発しています

Dankook Universityは、超高密度と低電力次のメモリメモリコア ‘Kangyujeon LCD’材料を開発しています

Dankook Universityは、超高密度と低電力次のメモリメモリコア ‘Kangyujeon LCD’材料を開発しています

公開日:2025-05-29 08:57

ダンクック大学の化学教授であるチョ・ビョンキは、室温で安定した偏光を維持できる世界初の「カンギョンLCD材料」を開発しました。写真は、ソン・ウォン・パーク博士、チョ・ビョンキ教授、ジェイ・デオク・ビョン博士(左から)によって撮影されました。

Dankook Universityは、29日に、化学の教授であり、Unistの教授であるCho Byung -Kiが、室温で安定した偏光を維持できる世界初の「Kangyujeon LCD材料」を開発したと発表しました。

今回開発された材料は、超高密度と低電力の次の生成メモリデバイスを実装するためのコアテクノロジーとして注目を集めています。

これまでに広く使用されているDramやNand Flashなどの既存のメモリは、電源をオフにすると、データが消滅するか、統合が低くなっています。このため、パワーがオフになっても情報を維持できる強誘電性に基づく次の生成メモリベースの新しいベースのメモリの開発が積極的に開発されています。

オイルの全盛期は、外部電界のない片側に電荷を伴う「偏光」状態を継続できる特性です。この特性を使用した強誘電性は、低電力の非揮発性メモリデバイスに適しています。

ただし、デバイスのサイズが小さいほど、室温で偏光を維持するのがより困難になり、既存のオイル全体が、電力が遮断されたときに情報が消えたり変換されたりする問題でした。

制限を克服するために、チョー教授は、「トリアゾール」ベースの化合物と液晶の特性を組み合わせたスパイラル円筒構造に新しい強いオイルを開発しました。この構造は、偏光を室温で安定に保ち、必要に応じて偏光方向を変えることができるため、電力がオフになってもデータを保存できます。特に、シリンダーの直径はわずか3ナノメートル(nm)であり、小さな領域に配置できるため、超高密度密度メモリデバイスに適しています。

Cho Byung -Ki教授は次のように述べています。

この調査結果は、2025年5月号の国際化学ジャーナル「Angewandte Chemie International Edition(if = 16.1)」に掲載されました。

Yongin = Kim Dong -Sung Reporter [email protected]

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執筆者について: nipponese

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