11月6日2020
蓝磷是一种原子稀薄合成半导体,一旦转换成双层即转金属
发现由跨学科研究团队完成 由Thomas Heine教授指导TU德累斯登Gabriel Merino教授 墨西哥研究所Civestav Merida
研究者首先提出开发纳米级高效晶体管的潜力,该晶体管只有一个元素组成。
调查结果发布为最新一期专栏物理审查字母日记
磷化学元素被视为生命中最重要的元素磷化合物强力参与生物体的结构和功能人体内携带约一公斤磷即使是体外,人们日常生活中也会被磷酸盐和磷酸盐所包围:食物、肥料、洗涤剂或药类
磷以多种不同形式存在,特性千差万别正常条件下黑红紫和白磷差密歇根州立大学一组研究人员计算预测二年后可实验合成的蓝磷
蓝磷是一种二维(2D)素材单层蜂窝相似结构类似2D素材
类似名前人后名蓝磷自那以来,这一新半导体素素材作为高潜在光电设备候选物进行了探索。
协同墨西哥研究者ProjectThomas Heine是TU德累斯登化学家,目前有一个特殊发现:通过高性能计算机高精度计算,使用地形学概念计算发现极稳定的双层扣合蜂窝蓝磷结构
双层复合物往往高度稳定研究者出人意料地发现它有金属特性,因为两层距离很小。
与所有组件相似,这些设备必须提供电源,通常通过金属电极输入物料金属半导体接口能量损耗不可避免-作用叫Schottky屏障
单层蓝磷半导体作用然而,作为一个双层,预期它会金属化亚博网站下载金属二维素材极稀有,这是第一次发现纯元素料半导体金属从单层向双层过渡
因此,有可能实现光电或电子组件,供光电池或晶体管仅从一种化学元件使用。因为这些设备中不存在金属半导体接口,Schottky屏障大为缩小,预计效率会提高。
想象一下你把两层纸叠在一起 忽然双页像金屏这正是我们预测蓝磷这项工作强调了基础研究间分辨的重要性使用方位数学模型和理论化学,我们能够设计计算机新素材并预测物理特性纳米电子学应用预期.
Thomas Heine教授TU德累斯登
实现基础研究潜在结果,墨西哥第一作者Jessica Arcudia已经获LianXchem招贴奖和ACS总统奖
年轻化学家2018年Thomas Heine研究队客座生,Gabriel Merino教授曾在那里工作过
JournalReference:
Arcudia Jet al.蓝磷双层双层二维元法和混合六角二层分解法物理审查字母.doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.196401.
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