美國明尼蘇達大學的研究人員發(fā)明了一種新材料,這種材料將在推動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更快,同時對可見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期刊《科學進展》(Science Advances)上,這是半導體設計領域的一個重大突破。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,半導體設計對于一個預計將繼續(xù)增長、價值數(shù)萬億美元的全球產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。 從智能手機到醫(yī)療設備,幾乎所有的電子產(chǎn)品都由半導體供電。推動這些技術(shù)的關(guān)鍵在于改進科學家所稱的“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現(xiàn)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(jié)構(gòu),可以在不犧牲導電性的情況下提高透明度。隨著技術(shù)和人工智能應用對高性能材料的需求越來越大,這一突破性的發(fā)展提供了一個有前途的解決方案。 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(jié)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》網(wǎng)站(www.sciencedaily.com) |