剑桥在Nature子刊发表最新研究:石墨烯可将硬盘容量提高十倍

剑桥在Nature子刊发表最新研究:石墨烯可将硬盘容量提高十倍

你的硬盘又涨价了吗?

多年来,机械硬盘行业发展一直停滞不前,价格却居高不下。

尽管现在固态硬盘用得相当广泛,但机械硬盘在计算领域仍然占有一席之地。

硬盘的存储容量当然在不断增加,但随着我们的媒介需求越来越大,我们需要能够存储更大数据量的硬盘。

那么到底能不能再提高硬盘的存储能力呢?

最近,剑桥大学石墨烯中心的研究人员发现:

石墨烯可用于超高密度的硬盘驱动器,与当前技术相比,每平方英寸数据存储量可以从目前的1Tb提高到10Tb。

这意味着容量提高了十倍啊!

该研究已经发表在Nature Communications上,是剑桥大学与埃克塞特大学、印度CSIR-先进材料与工艺研究所、EPFL、新加坡国立大学和美国阿贡国家实验室的团队合作进行的。

剑桥在Nature子刊发表最新研究:石墨烯可将硬盘容量提高十倍

下面,我们先来看看石墨烯怎么用于机械硬盘的?

石墨烯怎么用于HDD

HDD (硬盘驱动器)最早出现在 1950 年代,但它们在个人计算机中作为存储设备的使用直到 1980 年代中期才开始兴起。

硬盘包含两个主要部分:盘片和磁头。

数据是通过磁头写在盘片上的,当盘片旋转时,磁头会在盘片上方每分钟几千转快速移动,磁头就可以定位在盘片的指定位置上,进行数据的读写操作。

因此,磁头和盘片之间的空间大小决定了硬盘的存储密度。

那中间的空间大小是什么呢?

中间的层名叫碳基涂层 (COC),它是碳基材料,可以用于保护盘片免受机械损坏和腐蚀。

自1990年以来,HDD的数据密度已经翻了两番,数据密度每平方英寸已达到1TB,相应的碳基涂层的厚度已经从12.5nm减少到3nm左右。

如果还想进一步提高数据密度的呢?就得考虑还有什么材料能再薄。

要说薄,石墨烯可是具有无与伦比的薄度。

此外,石墨烯还具备防腐蚀、低摩擦、耐磨性、硬度强、润滑剂兼容性和表面光滑度方面的所有理想特性。

所以,剑桥的研究人员用一到四层石墨烯代替了传统的商业碳基涂层。

剑桥在Nature子刊发表最新研究:石墨烯可将硬盘容量提高十倍

效果如何

多说无益,看看实际效果如何?

研究人员将石墨烯转移到由铁铂制成的硬盘上作为磁记录层,并测试了热辅助磁记录 (HAMR)。

HAMR可以将记录层加热到更高的温度,来增加存储密度,使数据位更小,更紧密地排列在一起,同时还能保持稳定。

在2020年2月,昭和电工(SDK)公布了下一代全新磁性薄膜,由铁-铂(Fe-Pt)合金制成薄膜磁性层,与HAMR技术相结合,可以将数据密度提高到每平方英寸6TB。

看看,这就是结合HAMR技术的威力。

此外,当前的碳基涂层在这些高温下无法发挥作用,但石墨烯可以。

研究人员表示,单个石墨烯层可将腐蚀降低 2.5 倍。

因此,基于四层石墨烯的COC与其他创新技术结合使用,如HAMR和比特图案化磁记录(BPM),可以远胜过当前的 HDD。

最终给出的数据密度也的的确确破了纪录,每平方英寸的数据密度惊人地超过 10 TB。

网友:等待石墨烯成为主流

为什么又是石墨烯搞出了新闻?

有网友评论

因为它是石墨烯! 电子工业中永远难以捉摸的元素,所有问题的解决方案。

剑桥在Nature子刊发表最新研究:石墨烯可将硬盘容量提高十倍

好吧,这解释的确简单粗暴。

还有网友表示:坐等石墨烯以后成为存储行业的主流。

剑桥在Nature子刊发表最新研究:石墨烯可将硬盘容量提高十倍

该研究的作者,剑桥石墨烯中心的 Anna Ott 博士说:

证明石墨烯可以作为传统硬盘驱动器的保护涂层,并且能够承受HAMR条件是非常重要的,这将进一步推动新型高密度硬盘驱动器的发展。

剑桥石墨烯中心主任 Andrea C. Ferrari 教授也补充说:

这项工作展示了石墨烯可以用于超高存储密度磁介质的优异机械、腐蚀和耐磨性能。

2020 年,HDD 存储容量大约为10亿 TB ,如果都能换成石墨烯,真是潜力无限。

这一次在数据存储领域,“新材料之王”石墨烯再一次证明了它的神奇。

虽然在之前有很多石墨烯产品是在炒概念,但希望这一次不仅是概念,让我们期待石墨烯存储走进我们的生活吧!

毕竟谁不想自己的硬盘容量大10倍呢?

来源:科普中国

台湾科技企业对大陆投资持续下滑美,相关资讯同步更新,热门话题深入了解,更多内容持续跟进
华为公布激光器芯片专利,精彩内容不容错过,实用观点完整分享
烧光84亿造不出一台量产车拜腾汽,主要亮点集中展示,相关资讯同步更新,关键信息快速掌握,发展趋势持续观察
传诺基亚全球范围内起诉OPPO或,精彩内容不容错过,真实情况详细说明,行业变化清晰解读,重要细节逐步揭晓
马来西亚全国封锁无限期延长封测产,关键信息快速掌握,主要亮点集中展示
高通骁龙898芯片曝光4nm工艺,相关资讯同步更新,真实情况详细说明,最新消息全面呈现,精彩内容不容错过
盛美半导体科创板IPO获批将成首,事件脉络清楚整理,行业变化清晰解读,最新动态持续更新
中国移动380亿元5G设备招标结,重要细节逐步揭晓,实用观点完整分享,相关资讯同步更新
RoboSense速腾聚创与黑芝,核心看点完整汇总,相关资讯同步更新,主要亮点集中展示,更多内容持续跟进
专注于EDA版图验证与仿真领域智,最新动态持续更新,最新消息全面呈现
三星宣布2022年底前量产8层T,主要亮点集中展示,实用内容深入说明,发展趋势持续观察
探秘如何让可穿戴设备更智能汇顶科,核心看点完整汇总,精彩内容不容错过
航顺芯片获顺为资本C轮投资继汇顶,更多内容持续跟进,相关进展值得关注
3名员工感染新冠死亡马来西亚封测,行业变化清晰解读,重要细节逐步揭晓
晶圆代工厂扩产涨价效应凸显半导体,核心看点完整汇总,实用内容深入说明,最新动态持续更新
NVIDIA收购Arm再遭反对若,重点信息全面梳理,重要细节逐步揭晓,发展趋势持续观察
芯片出厂价上涨一两成部分终端售价,关键信息快速掌握,关注焦点及时追踪
一径科技完成数亿人民币B轮融资创,关键信息快速掌握,行业变化清晰解读,相关进展值得关注,发展趋势持续观察
信越宣布涨价10-20%金属硅一,行业变化清晰解读,热门话题深入了解,事件脉络清楚整理,更多内容持续跟进
广州粤芯半导体成功完成二期项目融,重要细节逐步揭晓,热点消息及时呈现,核心看点完整汇总,实用内容深入说明
孟晚舟引渡案进入“司法补救措施”,关键信息快速掌握,热门话题深入了解
中芯国际产能利用率已达98.7%,热点消息及时呈现,主要亮点集中展示,实用观点完整分享
戴姆勒集团CEO康松林全球缺芯问,最新动态持续更新,主要亮点集中展示
映脉亮相青岛安防协会大会发布新一,核心看点完整汇总,精彩内容不容错过
高通智能手表处理器Snapdra,最新消息全面呈现,相关进展值得关注,精彩内容不容错过,事件脉络清楚整理
华为哈勃7个月入股4家国产EDA,相关进展值得关注,发展趋势持续观察,最新动态持续更新
缺芯问题依然严峻丰田广州工厂部分,事件脉络清楚整理,热门话题深入了解,主要亮点集中展示,精彩内容不容错过
传安博凯将收购全球第二大封测厂A,关键信息快速掌握,最新消息全面呈现,热门话题深入了解
兆易创新上半年净利7.86亿元同,最新动态持续更新,实用内容深入说明
六大芯片原厂占据90%车用MCU,最新动态持续更新,相关资讯同步更新,行业变化清晰解读,重要细节逐步揭晓

留下评论