Useful content

Teadlased saavad kummalise uue räni

click fraud protection

Meie aega nimetatakse mõnikord naljaviluks "Räniajaks", sest seda elementi kasutatakse peaaegu igas elektroonilises seadmes, mis moodustab meie kaasaegse maailma.

Seetõttu pole üllatav, et kogu maailma teadlased töötavad selle saamiseks räniga aktiivselt uued, seni tundmatud kombinatsioonid ja parandavad seeläbi tänapäevase elektroonika omadusi seadmeid.

Nii on Carnegie teadusinstituudi juhitud teadusrühm saanud uue viisi ainulaadse kuusnurkse struktuuriga ränivormi loomiseks.

Süsinik ja selle uued vormid

Nagu teate, on elemendid võimelised omandama mitmesuguseid kristallvorme, mida teadlased nimetavad allotroopideks. Ja sõltuvalt aatomite paigutusest võivad neil (struktuuridel) olla täiesti erinevad omadused.

Näiteks võib süsinik eksisteerida kahemõõtmelistes viledes nn grafeeni kujul, selliste lehtede virn on juba grafiit, teemandil aga kuupvorm jne.

Niisiis on räni kõige sagedamini kasutatav vorm sama teemandiga. Kuid teadlased mõistavad, et potentsiaalselt muudel vormidel võivad olla kasulikud elektroonilised omadused, ja seetõttu viivad nad läbi arvukalt katseid.

instagram viewer

2014. aastal said Carnegie insenerid uue ränialotroobi nimega Si24, mis oli valmistatud ränilehtedest, mis olid paigutatud viie, kuue ja kaheksa aatomiga rõngastesse.

Sellisel juhul suutsid selliste rõngaste keskele moodustunud pilud moodustada ühemõõtmelisi kanaleid teiste aatomite edasiliikumiseks.

Uues läbi viidud uuringus on teadlased loonud meetodi Si24 teisendamiseks teiseks täiesti uueks allotroopiks.

Teadlased kuumutasid Si24 kristalle ja see pani õhukesed lehed joonduma nelja korduva kihina. See andis saadud struktuurile nime - 4H-räni.

Teadlased ütlesid, et see on esimene kord, kui neil õnnestus luua sellist materjali stabiilseid puistekristalle.

a) Lähi-infrapunakiire (NIR-VIS) mõõtmine, 4. osa. TUND. - Si. kalde muutusega vahemikus 1,15–1,2 eV, tõstes esile neeldumisserva (punane nool). b) arvutatud riba struktuur. 4. TUND. - Si. kaudse ribalaiuse kuvamine (Γ. - M. ) 1,2 eV. c) Palli ja pulgakese skeem, millel on kõige vähem energiat üleminekut. Si. 24. (sinine) c. 4. TUND. - Si. (roheline), mis on loodud vesta -v3 abil
a) Lähi-infrapunakiire (NIR-VIS) mõõtmine, 4. osa. TUND. - Si. kalde muutusega vahemikus 1,15–1,2 eV, tõstes esile neeldumisserva (punane nool). b) arvutatud riba struktuur. 4. TUND. - Si. kaudse ribalaiuse kuvamine (Γ. - M. ) 1,2 eV. c) Palli ja pulgakese skeem, millel on kõige vähem energiat üleminekut. Si. 24. (sinine) c. 4. TUND. - Si. (roheline), mis on loodud vesta -v3 abil

Kus saab seda uut struktuuri rakendada?

Siiani ei saa isegi teadlased täielikult aru, kus seda uut struktuuri praktikas rakendada saab, kuid teadlased soovitavad seda et nende töö tulevikus võimaldab parandada selliseid komponente nagu transistorid või fotogalvaaniline energia süsteemid.

Teadlased jagasid tehtud töö tulemusi ajakirja lehtedel Füüsilise ülevaate kirjad.

Kas teile meeldis materjal? Seejärel hinnake seda ja ärge unustage kanalit tellida.

Tänan tähelepanu eest!

Maailma esimene kütusepritsega mootorsaag

Maailma esimene kütusepritsega mootorsaag

Kettsaed on varustatud lihtsa karburaatoriga kahetaktilise sisepõlemismootoriga, mille konstrukts...

Loe Rohkem

Kütteperiood on alanud - aitame toataimi kaotusteta üles ehitada

Sügise keskpaiga ja akna taga stabiilse külma ilma saabudes algab traditsiooniliselt kütteperiood...

Loe Rohkem

Lumepuhuri valimine enne hindade hüppamist: kumma valisite. Ootame lund!

Lumepuhuri valimine enne hindade hüppamist: kumma valisite. Ootame lund!

Oma koju kolimisega on meil väga terav küsimus lumekoristamisest. Õnneks elame küla tänava läheda...

Loe Rohkem

Instagram story viewer