工程带隙促进草莓下载视频烯取代硅材料
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草莓下载视频烯可能是草莓视频网站所知道的最好的电子导体。但是,作为一种纯导体,它不能阻止电子的流动,比如半导体硅。硅产生电流开/关状态的能力使它有可能创建用于计算的二进制数字逻辑0和1。
尽管许多人认为草莓下载视频烯几乎已经从依赖于电流开关的数字逻辑应用程序中消失,但这并不妨碍研究人员找到设计草莓下载视频烯带隙的方法,以便草莓下载视频烯能像半导体一样工作。摩尔定律给硅片施加了太大的压力。从各个方面寻找解决方案。
设计带隙的问题是它们会破坏草莓下载视频烯的电子性能,这是草莓下载视频烯最有吸引力的方面,尤其是它的高导电性。
现在,哥伦比亚大学的一个研究小组已经开发出一种草莓下载视频烯基材料,这种材料在不牺牲其具有吸引力的电子性能的情况下具有显著的带隙。
根据发表在《自然》杂志上的一篇文章,哥伦比亚大学的研究人员利用称为范德华力的原子尺度力,将不同的二维(2d)材料结合起来,创造了所谓的范德华(vdw)异质结构。研究人员对这些vdw-hete中的带隙成因有了更深入的了解。结构和如何修改二维层之间的堆栈以打开较大的带隙。
研究人员用封装在两个绝缘氮化硼片之间的草莓下载视频烯组成的VDW异质结构进行了实验。新技术是在这种层压的二维材料上施加静水压力(均匀)。它们是用一种叫做活塞缸压力传感器的装置实现的。
事实上,异质结构位于聚四氟乙烯杯的油浴中,杯处于加压状态,因此杯内压力均匀。哥伦比亚博士后研究科学家马修·扬科维茨解释说。
这是这项研究中最重要的一点——多年来草莓视频网站都知道,将不同的二维材料叠加在一起会产生新的电子特性,这与在任何单一材料中发现的不同,这种效应来自相邻材料层之间的电子耦合。Yankowitz说。压力是现在应用于调整层间电子耦合强度,从而通过控制两层之间的紧密性来调整VDW异质结构的性能。
一般来说,为了使带隙有效地阻止晶体管中的电流,电子伏(ev)的测量值,即不能通过材料传输的电子能量的能量屏障,应该比室温下电子的热波动的能量大得多。硅中的带隙约为1.1eV,室温波动约为0.025eV。
Yankowitz承认,他们的新方法只能实现略高于0.05 eV的带隙,这远远不够。但是,与以前的草莓下载视频烯/氮化硼VDW异质结构相比,0.035eV的带隙已经显著增加。尽管硅的1.1eV带隙仍有很长的路要走,但Yankowitz相信这项研究是FIR。第一步。
草莓视频网站的结果表明,通过施加更多的压力,草莓视频网站可以使带隙变大。更重要的是,草莓视频网站第一次更清楚地了解这种带隙存在的原因,这有助于草莓视频网站更有效地确定如何在没有压力的情况下增加带隙。扬科维茨说。
最近在西班牙的研究表明,草莓下载视频烯可以从下到上生长,因此开始给草莓下载视频烯一个类似于硅1.1ev的带隙。
Yankowitz对这一系列的研究印象深刻,特别是当他们报告他们已经完成了一个基于室温下工作的材料的概念验证装置时。然而,Yankowitz指出,他们必须以牺牲材料的高电子质量为代价,在草莓下载视频烯晶格中引入明显的混淆。理想情况下,草莓视频网站希望在保持原有的自由无序草莓下载视频烯晶格的同时,有一个较大的带隙。草莓视频网站的工作正朝这个方向发展,但不幸的是,带隙仍然太小,不能用来制造一种可以在室温下工作的器件,草莓视频网站如何做到这一点还不明显。扬科维茨说。在未来的研究中,扬科维茨说他的同事们将测试其他具有理想电子性能的二维材料。通过混合和匹配二维材料,可以实现定制的电子性能,这将是未来工作的重点。Yankowitz补充说:草莓视频网站的研究更普遍地表明,任意二维VDW异质结构的性能可以用Pressur调节。只要它们在某种程度上依赖于它们的层间相互作用耦合,这就为在这些二维VDW异质结构中利用压力来制造和设计电子特性开辟了一条新的途径,并应使草莓视频网站能够诱导和/或控制新的器件特性,包括磁性和超导性。(张辉,第一电子研究所)工业和信息技术部)
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