英特爾研究人員也在研究如何利用數百萬個名為 catom 的微型自動控制裝置,製作出可改變形狀(shape-shifting)的材料。如果用這種技術取代運算裝置的機殼、螢幕與鍵盤,就可讓該裝置根據特定使用方式改變實體形狀。例如筆記型電腦可以變小放在口袋中,當做手機用時可以變成耳機造型,用來上網或觀看電影時又可變成扁平的大鍵盤。
Rattner 表示,這是個高難度的研究課題,但正在穩健發展中。他首度展示以創新技術光蝕刻(photolithography) 製作微型矽半球(tiny silicon hemisphere)的成果,而光蝕刻也正是目前製作矽晶片所使用的製程技術。這項功能是實作 catom 所需的基本組件(building block)之一,也將有利於未來將必要的運算和機械零組件結合至直徑不到一公釐的微型封裝(tiny package)之中。該技術與現有量產製程相容,可望於未來用做大量生產 catom 之用。
新興材料發展進程(Emerging Materials Roadmap)計畫經理 Michael Gartner 博士也上台加入 Rattner 的行列,探討新式矽晶片科技研究的重要性,這能讓摩爾定律(Moore’s Law)延長達十年以上。例如英特爾正在研究如何使電晶體從平面轉變為 3D 立體,以及用複合物半導體取代電晶體通道(transistor channel)中的矽半導體。英特爾也在研究各種採用非電荷基礎(non-charge-based)的技術,其可望有一天完全取代 CMOS。