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技术:Buckyballs反弹到硅谷

作者:古琐岽    发布时间:2017-12-23 01:04:13    

作者:PETER HADFIELD在TOKYO由富勒烯制成的微芯片中,新发现的球形碳可能很快就会出现日本研究人员制作了富勒烯晶体薄膜,显示出半导体(如硅)的电学行为他们还能够在晶体中添加轻微的杂质,以可预测的方式改变其行为科学家对富勒烯很感兴趣,因为它是如此新颖,其球形赋予其不寻常的特性已经证明某些类型的富勒烯是超导的这些分子以大地测量圆顶的发明者巴克敏斯特富勒命名,最小和最知名的富勒烯,或巴基球由60个碳原子排列成足球形状但事实证明,生产富勒烯晶体非常难以作为半导体实际应用由三菱电机的Satoru Isoda领导的团队通过使用电离簇光束(ICB)来制造晶体,克服了这个问题该过程涉及从喷嘴中喷射富勒烯分子并使它们电离然后它们通过电场加速到基板上,在那里它们形成薄膜 Isoda说,没有电离,晶体形成缓慢,太不规则,无法使用他说,电离可以提高结晶生长速度,并形成漂亮的晶体晶体也完美对齐,这对于提供半导体可预测的特性非常重要通过改变电离电压和加速电压,可以改变晶体生长的方向在传统的半导体中,少量其他材料(称为掺杂剂)被混合到晶体中,因为它会改变其电性能 ICB方法也可以用于富勒烯晶体当引入不同量的硼和磷时,膜的电导率改变了八个数量级实验中生产的晶圆直径约为1毫米,但Isoda希望将尺寸增加到几英寸 - 与硅晶圆相同 Isoda承认,他现阶段不确定富勒烯与硅作为半导体材料的比较 “我不认为它比硅更好,但它具有独特的性质富勒烯是一种分子,但硅是一种原子,所以我们可以改变富勒烯,并改变它的电子特性'研究人员通过使用不同形状的较大的富勒烯分子或者使分子中夹有一到四个金属原子来做到这一点这些原子可以是镧,钇,钪,铀等 Isoda说硅的带隙,它定义了将晶体中的电子提升到导带所需的能量,在1到2个电子伏特之间但研究人员可以修改富勒烯本身,将带隙从1变为5电子伏研究的下一步是使用富勒烯半导体制作p-n结,这是一种只允许电流在一个方向流动的基本二极管它由一块掺杂的半导体制成,

 

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