美國明尼蘇達大學(xué)的研究人員發(fā)明了一種新材料,這種材料將在推動(dòng)下一代高功率電子產(chǎn)品更快、更透明、更高效方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。這種人工設計的材料可以讓電子移動(dòng)更快,同時(shí)對可見(jiàn)光和紫外光保持透明,突破了之前的記錄。 這項研究發(fā)表在同行評議的科學(xué)期刊《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上,這是半導體設計領(lǐng)域的一個(gè)重大突破。隨著(zhù)數字技術(shù)的發(fā)展,半導體設計對于一個(gè)預計將繼續增長(cháng)、價(jià)值數萬(wàn)億美元的全球產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。 從智能手機到醫療設備,幾乎所有的電子產(chǎn)品都由半導體供電。推動(dòng)這些技術(shù)的關(guān)鍵在于改進(jìn)科學(xué)家所稱(chēng)的“超寬帶隙”材料。這些材料即使在極端條件下也能有效導電。超寬帶隙半導體能夠在高溫下實(shí)現高性能,使其成為更耐用和堅固的電子產(chǎn)品的必要條件。 在這篇論文中,研究人員著(zhù)眼于創(chuàng )造一種具有更大“帶隙”的新型材料,從而提高透明度和導電性。這種新材料是一種透明的導電氧化物,具有特定的薄層結構,可以在不犧牲導電性的情況下提高透明度。隨著(zhù)技術(shù)和人工智能應用對高性能材料的需求越來(lái)越大,這一突破性的發(fā)展提供了一個(gè)有前途的解決方案。 研究人員表示,這項工作不僅展示了深紫外光譜中前所未有的透明度和導電性的結合,還為高功率光電器件的創(chuàng )新鋪平了道路,這些器件可以在極端環(huán)境中運行。 --《每日科學(xué)》網(wǎng)站(www.sciencedaily.com) |