Useful content

A tudósok furcsa új szilícium-formát kapnak

click fraud protection

Korunkat néha tréfásan "szilícium korszaknak" nevezik, mert ezt az elemet szinte minden elektronikus eszközben használják, amely a modern világunkat alkotja.

Ezért nem meglepő, hogy a tudósok szerte a világon aktívan dolgoznak a szilíciummal a megszerzésük érdekében új, korábban ismeretlen kombinációk, és ezáltal javítják a modern elektronikus tulajdonságait eszközök.

Tehát egy tudományos csoport, amelyet a Carnegie Tudományos Intézet vezet, új módszert kapott egy egyedi hatszögletű szilícium forma létrehozására.

Szén és új formái

Mint tudják, az elemek sokféle kristályos formát képesek ölteni, amelyeket a tudósok allotropáknak hívnak. És az atomok elrendezésétől függően teljesen eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek (szerkezetek).

Például a szén kétdimenziós fütyülésekben létezhet úgynevezett grafén formájában, az ilyen lapok halmaza már grafit, míg a gyémánt köbös alakú stb.

Tehát a szilícium leggyakrabban használt formája megegyezik a gyémánt szerkezetével. De a tudósok megértik, hogy a potenciálisan más formák hasznos elektronikus tulajdonságokkal bírhatnak, ezért számos kísérletet végeznek.

instagram viewer

2014-ben a carnegie-i mérnökök új szilícium-allotrópot nyertek Si24 néven, öt, hat és nyolc atomból álló gyűrűkbe rendezett szilíciumlapokból.

Ebben az esetben az ilyen gyűrűk közepén képződött rések képesek egydimenziós csatornákat alkotni a többi atom előrehaladásához.

Egy új tanulmányban a tudósok létrehoztak egy módszert a Si24 átalakítására egy másik teljesen új allotrópvá.

A tudósok felmelegítették a Si24 kristályokat, és ennek eredményeként a vékony lapok négy ismétlődő rétegben egymáshoz igazodtak. Ez adta a nevet a kapott szerkezetnek - 4H-szilícium.

A tudósok szerint ez az első alkalom, hogy ilyen anyagból stabil tömegkristályokat sikerült létrehozniuk.

a) A közeli infravörös sugárzás (NIR - VIS) mérése 4. rész. ÓRA. - Si. a lejtés változásával az 1,15–1,2 eV tartományban, kiemelve az abszorpciós élt (piros nyíl). (b) A. 4. ÓRA. - Si. a közvetett sávrés megjelenítése (Γ. - M. ) 1,2 eV. (c) A gömb és a pálca rajza, amely a legkevesebb energia átmeneti utat mutatja. Si. 24. (kék) c. 4. ÓRA. - Si. (zöld) a vesta -v3 segítségével generálva
a) A közeli infravörös sugárzás (NIR - VIS) mérése 4. rész. ÓRA. - Si. a lejtés változásával az 1,15–1,2 eV tartományban, kiemelve az abszorpciós élt (piros nyíl). (b) A. 4. ÓRA. - Si. a közvetett sávrés megjelenítése (Γ. - M. ) 1,2 eV. (c) A gömb és a pálca rajza, amely a legkevesebb energia átmeneti utat mutatja. Si. 24. (kék) c. 4. ÓRA. - Si. (zöld) a vesta -v3 segítségével generálva

Hol alkalmazható ez az új struktúra?

Eddig még a tudósok sem értik teljesen, hogy pontosan hol alkalmazható ez az új szerkezet a gyakorlatban, de a tudósok azt sugallják hogy a jövőben végzett munkájuk lehetővé teszi olyan alkatrészek fejlesztését, mint a tranzisztorok vagy a fotovoltaikus energia rendszerek.

A tudósok megosztották az elvégzett munka eredményeit a folyóirat oldalain Fizikai áttekintő levelek.

Tetszett az anyag? Ezután értékelje, és ne felejtse el feliratkozni a csatornára.

Kösz a figyelmet!

Érvek és ellenérvek a diéta Maggi

Érvek és ellenérvek a diéta Maggi

Sok élelmiszer-rendszerekben segít a fogyásban. Köztük vannak diéták, amelyek nem igényelnek böjt...

Olvass Tovább

Hogyan mossa a vért, fehér

Hogyan mossa a vért, fehér

Mosni a vért a fehér ruhát - a probléma az egyik legnagyobb kihívást. És a kérdés, hogyan lehet e...

Olvass Tovább

Előnyei és hátrányai napraforgómag a szervezet számára

Előnyei és hátrányai napraforgómag a szervezet számára

Előnyei és hátrányai az érdeke, hogy sok napraforgómag - ízletes és ízletes magvak kedvelt csemeg...

Olvass Tovább

Instagram story viewer