科学家开发了一种新型的剃须刀薄膜半导体,使电子的移动速度比传统的半导体和Mdash的速度快七倍。它可能对电子设备产生巨大影响。
在7月1日发表在《期刊》上的一项研究中 今天的材料物理 ,物理学家用一种称为三元四亚岩的结晶材料制作了一种极其薄的膜 。
电影—仅测量100纳米宽,约占人头发厚度的千分之一;是通过称为称为的过程创建的 分子束外延,这涉及精确控制分子束以构建材料原子原子。此过程允许材料用最小的缺陷或缺陷构造 ,从而实现了更大的电子迁移率,这是对电子在电场下的材料的轻松移动的量度。
当科学家将电流应用于膜时,他们记录了每伏秒(CM^2/v-s)的10,000厘米平方的创纪录速度移动的电子 。相比之下 ,电子通常以约1,400 cm^2/v-s移动 在标准硅半导体中,慢得多 在传统铜线中。
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这种高的电子迁移率转化为更好的电导率。反过来,这为更高效 ,更强大的电子设备铺平了道路,这些设备会发出更少的热量和浪费较少的能量 。
研究人员将电影的特性比作“没有交通的高速公路”,说这些材料“对于更高效 ,更可持续的电子设备至关重要,这些设备可以用更少的功率来完成更多的工作。”科学家说,潜在的应用包括可穿戴的热电设备,这些设备将废热转化为电力和“自旋 ”设备 ,这些设备使用电子自旋而不是电荷来处理信息 。
“以前,人们在这些系统中的电子机动性方面取得的成就就像是在建设中的道路上的交通,“您是在备份的 ,您可以开车,这是“尘土飞扬”的“尘土飞扬”,这是一团糟 , ”“在这种新型的材料中,它就像在没有交通的情况下开车一样。”
科学家通过将结晶膜放在磁场下极度冷的环境中,测量了材料中的电子迁移率。然后他们通过电流通过它并测量 量子振荡 ,当电阻因磁场而波动时发生 。
即使材料中的微小缺陷也会通过阻塞电子的运动来影响电子迁移率。因此,科学家希望完善制作电影的过程将产生更好的结果。
Moodera说:“这表明它可以在正确控制这些复杂系统时进一步迈出巨大的一步。”“这告诉我们我们朝着正确的方向迈进,我们有正确的系统可以继续进行 ,以使该材料完善到更薄的胶片和接近耦合,以在未来的纺纱厂和可穿戴的热电设备中使用 。 ”
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