《二维“奇迹”材料疯狂玩转柔性科技》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 姜山
  • 发布时间:2017-03-20
  • 近日,研究者们研制出了一种“奇迹”二维材料,这种材料可以被用在纳米电路中,十分强大。未来可以应用在柔性超大、厚度超薄的可穿戴工具上,也可以助力进行太阳能革命。

     

    一种新型的2D奇迹材料将有助于制造柔性、高效、更小的电子器件。英国华威大学的研究者们已经研制出了一种新的技术来测量平整、原子级薄的、高导电性的、极强的2D材料堆叠的电子结构。

    以异质结构闻名的2D材料具有多个堆叠层,可以产生带有超快电荷的高效光电子器件,其可以被用在纳米电路中,并且比传统电路中的材料更为强大。

    物理系的教授Neil Wilson博士,研制出了一项测量堆叠中每层电性能的技术,这使得研究者们可以建立最佳的结构,从而实现最快、最有效的电能传输。

    Wilson在一项声明中说:“能够第一次看到原子薄层中的相互作用是如何改变它们的电子结构,这是十分令人兴奋的。这项研究也证明了交叉研究的重要性,如果没有美国和意大利同事,我们也不可能实现这一成果。”

    根据这项研究,通过将不同二维半导体的单层结合到异质结构中,研究者们有可能创造出新的现象和器件。通过理解并利用这些现象,研究者们可以确定层间激发的电子结构和性质。通过使用合理的器件设计和亚微米角分辨光电子发射光谱(μ-ARPES),再结合光致发光,研究者们还能确定MoSe2/WSe2中异质双层的关键未知的参数,

    他们发现K点谷中的价带与300meV的价带补偿微弱杂交,这意味着II型价带的对准。Wilson的技术使用光电效应来直接测量每个层内的电子动量,并且展示了当层间结合时其如何改变。

    了解和量化2D材料异质结构如何工作和最佳创造光学半导体结构的能力,为纳米电路和更小、更柔性、更可穿戴的小工具的高效发展铺平了道路。由于原子级薄层可以允许最小量光伏材料的强吸收和有效能源转化,该材料还可以助力于太阳能革命。

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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
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