Useful content

Tutkijat saavat omituisen uuden muodon piitä

click fraud protection

Aikamme kutsutaan joskus leikillisesti "piikaudeksi", koska tätä elementtiä käytetään melkein kaikissa elektronisissa laitteissa, jotka muodostavat nykypäivän maailman.

Siksi ei ole yllättävää, että tutkijat ympäri maailmaa työskentelevät aktiivisesti piin kanssa saadakseen uusia, aiemmin tuntemattomia yhdistelmiä ja parantavat siten nykyaikaisen elektroniikan ominaisuuksia laitteet.

Joten tieteellinen ryhmä, jota johtaa Carnegie Institute of Science, on saanut uuden tavan luoda piimuoto, jolla on ainutlaatuinen kuusikulmainen rakenne.

Hiili ja sen uudet muodot

Kuten tiedätte, elementit kykenevät saamaan erilaisia ​​kiteisiä muotoja, joita tutkijat kutsuvat allotrooppeiksi. Ja atomien järjestelystä riippuen niillä (rakenteilla) voi olla täysin erilaiset ominaisuudet.

Esimerkiksi hiili voi esiintyä kaksiulotteisissa vihellyksissä ns. Grafeenin muodossa, tällaisten arkkien pino on jo grafiittia, kun taas timantilla on kuutiomuoto jne.

Joten yleisimmin käytetyllä piimuodolla on sama rakenne kuin timantilla. Mutta tutkijat ymmärtävät, että mahdollisesti muilla muodoilla voi olla hyödyllisiä elektronisia ominaisuuksia, ja siksi ne tekevät lukuisia kokeita.

instagram viewer

Vuonna 2014 Carnegien insinöörit saivat uuden pii-allotrooppin nimeltä Si24, joka valmistettiin piilevyistä, jotka oli järjestetty viiden, kuuden ja kahdeksan atomin renkaiksi.

Tässä tapauksessa tällaisten renkaiden keskelle muodostuneet aukot pystyivät muodostamaan yksiulotteiset kanavat muiden atomien etenemistä varten.

Uudessa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat ovat luoneet menetelmän Si24: n muuttamiseksi uudeksi täysin uudeksi allotroopiksi.

Tutkijat lämmittivät Si24-kiteitä, ja tämä sai ohut levyt kohdistumaan neljään toistuvaan kerrokseen. Tämä antoi nimen tulokseksi saadulle rakenteelle - 4H-pii.

Tutkijat sanoivat, että tämä on ensimmäinen kerta, kun he onnistuivat luomaan vakaita massakiteitä tällaisesta materiaalista.

a) Lähi-infrapunasiirron (NIR - VIS) mittaus, osa 4. TUNNIN. - Si. kaltevuuden muutos alueella 1,15–1,2 eV korostaen absorptioreuna (punainen nuoli). (b) Laskettu kaistan rakenne. 4. TUNNIN. - Si. epäsuoran kaistan aukon näyttö (Γ. - M. ) 1,2 eV. (c) Kuvio pallosta ja kepistä, joka osoittaa pienimmän energiansiirtoreitin. Si. 24. (sininen) c. 4. TUNNIN. - Si. (vihreä) generoitu vesta -v3: lla
a) Lähi-infrapunasiirron (NIR - VIS) mittaus, osa 4. TUNNIN. - Si. kaltevuuden muutos alueella 1,15–1,2 eV korostaen absorptioreuna (punainen nuoli). (b) Laskettu kaistan rakenne. 4. TUNNIN. - Si. epäsuoran kaistan aukon näyttö (Γ. - M. ) 1,2 eV. (c) Kuvio pallosta ja kepistä, joka osoittaa pienimmän energiansiirtoreitin. Si. 24. (sininen) c. 4. TUNNIN. - Si. (vihreä) generoitu vesta -v3: lla

Missä tätä uutta rakennetta voidaan soveltaa?

Toistaiseksi edes tiedemiehet eivät täysin ymmärrä, missä tätä uutta rakennetta voidaan käytännössä soveltaa, mutta tutkijat ehdottavat sitä heidän työnsä tulevaisuudessa mahdollistaa komponenttien, kuten transistoreiden tai aurinkosähköenergian, parantamisen järjestelmät.

Tutkijat jakoivat työn tulokset lehden sivuilla Fyysiset tarkastelukirjeet.

Piditkö materiaalista? Arvioi se sitten ja älä unohda tilata kanavaa.

Kiitos huomiosta!

Miten "sileä" reunat. 7 näyttäviä ja tehokkaita ratkaisuja

Miten "sileä" reunat. 7 näyttäviä ja tehokkaita ratkaisuja

Hyvää päivää, rakkaat ystävät!Samaa mieltä! Että valinta sisustusratkaisuja ovat päähenkilöt - se...

Lue Lisää

Mansikka - mitä pitäisi tehdä huhtikuun tuottaa suuria marjoja.

Mansikka - mitä pitäisi tehdä huhtikuun tuottaa suuria marjoja.

Heti kun talvi alkaa heiketä, ja lumi on sulanut, se on aloitettava selvitys sängyt mansikoita. ...

Lue Lisää

Äänieristys kattoon käsillään: budjetti hiljaisuus

Äänieristys kattoon käsillään: budjetti hiljaisuus

Äänieristys katto - on mahdollista saada takaisin hiljaisuus pienin kustannuksin. Se todistaa foo...

Lue Lisää

Instagram story viewer