时间: 2024-11-21 15:57:49 | 作者: 家居及玩具
,大大提高了电子在高功率电子设备中的移动速度和功率,为AI、核算机技能和量子技能等范畴带来了潜在革新。该
半导体是智能手机和医疗设备等电子科技类产品的中心。为满意新技能需求,科学家不断研制超宽带隙资料,这些资料能在极点条件下高效传导电力,适用于更经用的电子设备。本研讨经过增大资料的“带隙”来提高通明度和导电性,为高功能核算、智能手机,乃至量子核算机的打破性开展奠定了根底。
研讨团队开发的这种新式通明导电氧化物具有特别的层状结构,在坚持导电性的一起提高了通明度。这项立异为未来的高速、高效设备供给了有力的资料解决方案,十分适合于需求迅速增长的AI和技能范畴。
明尼苏达大学化学工程与资料科学教授Bharat Jalan标明,这一打破彻底改变了通明导电资料的功能,克服了深紫外设备在功能上的长时间约束。此外,博士生Fengdeng Liu和Zhifei Yang在Jalan的试验室中进行了屡次试验,消除资猜中的缺点,以优化功能。
“经过电子显微镜调查,咱们得知这样一种资料简直无缺点,标明氧化物钙钛矿在缺点操控下能成为强壮的半导体资料。”该研讨的资深作者Andre Mkhoyan教授弥补道。
这项研讨的论文于2024年11月1日宣布在《科学发展》期刊上,明尼苏达大学和加州理工学院的科学家们协作完成了研讨,财物金额来历包含美国空军科学研讨办公室、国家科学基金会和明尼苏达大学资料科学与工程中心。