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下一代存儲的選擇,國產相變材料進展如何?
目前該領域內的研究重點落在如何進一步提升相變存儲的讀寫速度上。相變存儲器中最為核心的技術就是相變存儲材料,也是技術壁壘最高的。為了最大限度地利用相變存儲器的優勢和潛力,研究人員一直嘗試對相變材料進行改性以進一步提升其性能,同時也在不斷地探索各種類型的新型相變材料。
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武漢光電國家實驗室繆向水:相變存儲發展趨勢
武漢光電國家實驗室信息存儲材料研究所所長繆向水講述了相變存儲發展趨勢,以下為整理內容:相變存儲器原理。相變半導體材料在電流穿過的時候,使材料原子發生無序到有序的排列。當從有序到無序的排列時,電子穿過的時候會有阻力,引起的阻力大小和電阻的大小。再通過檢測電阻的大小來檢測0和1。它的主要特點為尺寸越小操作電流越小,對高密度非常有用。
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IBM造出世界首個納米隨機相變神經元:自主學習
據外媒報導,IBM蘇黎世研究中心宣布,他們製造出世界上首個人造納米尺度隨機相變神經元,可實現高速無監督學習。IBM這項發明在人工智慧研究領域的突破性不言而喻。首先,隨機性意味著在相同的輸入信號下,多個相變神經元的輸出會有所不同。
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中科院研發新型相變材料:突破讀寫存儲速度極限
聶翠蓉科技日報北京11月15日電,據《科學》雜誌官網14日報導,中國科學院上海微系統與信息技術研究所副研究員饒峰和同事研發出一種全新的相變材料發表在本周出版的《科學》雜誌上的這一研究成果,突破了相變存儲器(PCRAM)的存儲速度極限,為實現我國自主通用存儲器技術奠定了基礎。經過幾十年的發展,計算機已經變得更小、更快、更便宜,存儲性能繼續提升所面臨的挑戰也更加嚴峻。靜態/動態隨機存儲器(SRAM緩存/DRAM內存)是與計算機中央處理器直接交換數據的臨時存儲媒介,可按需隨意取出或存入數據。
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IBM Spectrum Storage軟體定義存儲未來
隨著數據量的爆炸性增長和數據的重要性不斷增加,以及雲平臺使用的逐步廣泛,雲平臺的規模逐步擴大,對數據快速準確存儲的要求越來越高,存儲逐漸成為了雲平臺發展的瓶頸。 在此基礎上,如何能夠找到障礙突破點?將存儲的性能提升,並與虛擬化資源池很好的融合,提高雲平臺存儲的安全可靠性能,才能徹底打破存儲瓶頸。
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IBM認為模擬晶片可為機器學習加速1000倍
IBM在博客中的一篇文章中指出,通過使用基於相變存儲器(Phase-Change Memory,簡稱PCM)的模擬晶片,機器學習可以加速一千倍。相變存儲器基於硫化物玻璃材料,這種材料在施加合適的電流時會將其相從晶態變為非晶態並可恢復。每相具有不同的電阻水平,在相位改變之前是穩定的。兩個電阻構成二進位的1或0。
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存儲百倍提升! IBM納米技術1比特12原子
現在IBM實現原子級別上的存儲技術,存儲的信息是THINK這一單詞,由當初的公司名稱IBM,換成了IBM的百年來的公司文化理念THINK。而在技術上,碳納米管、PCM相變存儲以及現如今的原子磁矩存儲技術,也為晶片性能的提升展示一個美好的前景。
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大連化物所劉健/史全:設計相變碳氣凝膠用於多響應熱捕獲和存儲
【科研摘要】相變材料(PCM)已被廣泛用作熱能存儲系統。然而,傳統的PCM只能通過溫度觸發來存儲熱能,這極大地限制了其在熱能捕獲應用中的通用性。最近,中科院大連化學物理研究所劉健和史全研究員團隊提出了一種多響應熱能捕獲和存儲系統,該系統包括摻鐵碳氣凝膠作為支撐基質和二十烷作為PCM。
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帶你了解一下什麼叫相變存儲器
以相變存儲器為代表的多種新型存儲器技術因具備高集成度、低功耗等特點而受到國內外研究者的廣泛關注,本文介紹相變存儲器的工作原理、技術特點及其國內外最新研究進展。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201811/394239.htm 一、相變存儲器的工作原理 相變存儲器(Phase Change Random Access Memory, 簡稱PCRAM)的基本結構如圖1所示,相變存儲器的基本存儲原理是在器件單元上施加不同寬度和高度的電壓或電流脈衝信號,
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高低溫環境內可實現能源循環利用的光敏相變材料
相變材料由於可以在相態轉變過程中實現熱量的存儲與釋放而成為可再生能源利用的重要途徑之一。但是,相變材料的相變過程主要依靠環境溫度改變,缺乏其他有效的控制手段,因此限制了其在不同溫度環境中的能量存儲與可控釋放。同時,由於分子結構的限制,目前有機相變材料在低溫環境下難以保持較高的能量密度和較寬的相變溫度區間,使得其在極端環境能量應用領域面臨巨大的挑戰。
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IBM Data Science Experience - 數據科學家實驗室
新的平臺搭建運行在IBM剛發布的下一代數據分析平臺Watson Data Platform上。平臺搭建使用了大量開源的技術,例如: Node.js、Liberty、NGINX、Spark, Docker, Cloudant、Kafaka等等;集成了最主要的開源分析、計算工具,例如:Jupyter Notebooks、Python、R Studio、Scala 、Machine Learning等;開發過程使用DevOps,基於微服務,數據存儲在雲對象存儲Object
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我國科學家研發出柔性相變儲能材料膜
該相變材料膜機械柔性好、形狀可裁剪及摺疊、冷熱循環壽命長,相變過程中材料始終保持固態,可實現大尺寸製備,並為開發高性能柔性相變儲能材料及熱管理器件提供新的方法與思路。相變儲能材料能夠在恆定溫度下吸收和釋放大量潛熱,可作為一種高效熱能儲存與溫度控制介質應用於電子器件熱管理領域。然而,傳統相變儲能材料一般利用其固液相變行為進行儲能與控溫,固相材料因剛性大而不具備柔性,液相材料在相變過程中會發生洩漏,無法應用於柔性可穿戴器件熱管理。針對此問題,史全團隊通過化學聚合的方法獲得一種柔性相變儲能材料膜。
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將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
本報訊(記者劉萬生通訊員寇豔)近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。研究成果近日發表在《能源存儲材料》上。
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相變材料能在0.5納秒內快速切換
英國劍橋大學、新加坡數據存儲研究所與新加坡技術和設計大學的科學家經過研究發現,用可以在不同電狀態間快速來回切換的相變材料替代矽,他們有望研製出信息處理速度快1000倍且更小、更環保的計算機。研究發表在最新一期的美國《國家科學院學報》上。
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中科院研發出柔性相變儲能薄膜可用於可穿戴領域
相變材料(PCM - Phase Change Material)是指溫度不變的情況下而改變物質狀態並能提供潛熱的物質。轉變物理性質的過程稱為相變過程,這時相變材料將吸收或釋放大量的潛熱。
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科學網—將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
在人體彎曲動作中,柔性器件仍保持穩定的熱管理性能。 本報訊(記者劉萬生 通訊員寇豔)近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。研究成果近日發表在《能源存儲材料》上。
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我國科學家將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。研究成果近日發表在《能源存儲材料》上。相變儲能材料能夠在恆定溫度下吸收和釋放大量潛熱,可作為一種高效熱能儲存與溫度控制介質廣泛應用於電子器件熱管理領域。
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關於IBM量子計算機,你知道嗎?
噢,這個問題太基礎~~不,是太專業了,如果用做IT的同學可以理解的方式去解釋的話,可以參考下面的一段話:量子計算量子比特可以製備在兩個邏輯態0和1的相干疊加態,換句話講,它可以同時存儲0和1。考慮一個 N個物理比特的存儲器,若它是經典存儲器,則它只能存儲2^N個可能數據當中的任一個,若它是量子存儲器,則它可以同時存儲2^N個數,而且隨著 N的增加,其存儲信息的能力將指數上升,例如,一個250量子比特的存儲器(由250個原子構成)可能存儲的數達2^250,比現有已知的宇宙中全部原子數目還要多。
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相變保溫材料的分類有哪些?
相變保溫材料的分類方法很多,在建築工程中常用的分類方法主要有以下幾種。 1.按材料化學成分不同分類 按材料化學成分不同分類,相變材料可分為無機相變材料、有機相變材料與混合相變材料三大類。
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硫系化合物相變存儲器
因此,PCM以材料本身的結構狀態存儲信息,用一個適當的電脈衝信號引起兩個(穩定)狀態之間的轉換。在基於矽的相變存儲器中,不同振幅的電流從加熱元器件流出,穿過硫化物材料,利用局部熱焦耳效應,改變接觸區周圍的可寫入體積(圖1)。經過強電流和快速猝滅,材料被冷卻成非晶體狀態,導致電阻率增大。切換到非晶體狀態通常用時不足100ns,單元的加熱時間常量通常僅為幾納秒。