这些半导体背后的奇怪秘密似乎无视物理

稳定新的铁电半导体的机制也会产生一个导电途径,这可以使其适合在高功率晶体管中使用。一种可以使用电场存储信息的新型半导体可能会导致更节能的计算机,超精致的传感器以及在电气,光学和声学形式之间转换信号的技术。但是,科学家[...]

来源:SciTechDaily
科学家们在新型半导体中发现了原子级断裂,可以稳定相反的极化,释放先进电子和量子技术的潜力。 (艺术家的概念)。图片来源:SciTechDaily.com

稳定新型铁电半导体的机制还创建了导电通路,这可以使它们适合用于高功率晶体管。

半导体

一种可以利用电场存储信息的新型半导体可能会带来更节能的计算机、超精密传感器以及在电、光和声形式之间转换信号的技术。然而,科学家们长期以来一直对这些材料如何能够维持两种相反的电极化而不破裂感到困惑。

密歇根大学的一个工程师团队现在发现了为什么这种被称为纤锌矿铁电氮化物的材料不会自行撕裂。

密歇根大学

“纤锌矿铁电氮化物最近被发现,在存储电子学、RF(射频)电子学、声电子学、微机电系统和量子光子学等领域有着广泛的应用。但铁电开关和电荷补偿的基本机制仍然难以捉摸,”Pallab K. Bhattacharya 学院工程教授、《自然》杂志上发表的这项研究的共同通讯作者 Zetian Mi 说道。

自然

“材料是如何稳定的?这在很大程度上是未知的。”

Zetian Mi(左)与小组成员 Samuel Yang、Danhao Wang 和 Jiangnan Liu(右)在用于生长铁电氮化物薄层的分子束外延 (MBE) 旁边讨论研究。研究小组发现了为什么这些材料在支持两个相反的电场时不会分解。图片来源:Marcin Szczepanski/密歇根工程

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