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標簽 > 二維材料
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石墨烯的結構是呈現蜂巢狀,由碳原子經過sp2軌道雜化形成的,其中原子軌道呈現為平面三角形的結構。此外每個碳原子還有一個未參與雜化的p軌道,p軌道上的電子...
二維材料,是指電子僅可在兩個維度的納米尺度(1-100nm)上自由運動(平面運動)的材料,如納米薄膜、超晶格、量子阱。二維材料是伴隨著2004年曼徹斯特...
隨著晶體管技術逐漸邁向后摩爾時代,越來越多的新材料與新器件對半導體器件的理論建模提出了新的需求和挑戰,特別是基于二維體系的場效應晶體管。近年來,二維材料...
在單二維材料探測器中,黑磷(BP)、過渡金屬硫族化合物、Te納米片以及Bi2O2Se比較具有代表性。黑磷(BP)具有范德瓦爾斯層狀結構,層與層之間通過弱...
二維材料系統可實現單光子發射器和自旋量子比特,為新型量子現象和技術應用開辟了一個嶄新的舞臺。例如,二維六方氮化硼結構可容納穩定的單光子發射器和自旋三重態...
相變存在于自然界的許多物質中,是物理學研究的重要課題。張志東介紹,量子相變廣泛存在于磁性材料、鐵電材料、超導材料等,以及金屬—絕緣體轉變、量子霍爾效應等...
根據摩爾定律集成電路上可以容納的晶體管數目在大約每經過18個月便會增加一倍。這也意味著,半導體材料的改善對芯片性能的提升至關重要。
而碳原子的神奇之處在于,不同的排列組合能形成屬性截然不同的材料。例如在極高壓力下,每個碳原子會以四面體狀與另外四個碳原子鍵合,形成一個三維密鋪網狀結構,...
美國普渡大學研究人員發現一種衍生自稀有元素碲的極薄二維材料,可大幅提升芯片電晶體運行效率
美國普渡大學研究人員發現一種衍生自稀有元素碲(tellurium)的極薄二維材料,可大幅提升芯片電晶體運行效率,進而提高電子設備(如手機、電腦)處理訊息...
在原子尺度上精確設計具有垂直結構的高性能半導體薄膜可用以現代集成電路和新型材料的研究。獲得這種薄膜的一種方法是實現連續的層層自組裝,即利用二維構建材料在...
自2004年首次被制備以來,以石墨烯為代表的二維材料因其獨特的電、磁、熱、力學等性質,成為學術界研究的熱點。但是對二維材料摩擦過程中展現出的演化行為,迄...
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