物理科技生物学-PHYICA

走向应变能:2D材料中的导向激子

纳米技术 2022-08-05 23:58:13

由纽约城市学院制作 用虚线表示的微小金属丝顶部的二维晶体的形貌

激子沿着线诱导凹陷自由移动,但不能在垂直方向上逃逸

信用:弗洛里安·迪伦伯格

纽约城市学院的物理学家团队及其在日本和德国的合作者在激子研究方面取得了另一项进展,激子是存在于绝缘体、半导体和一些液体中的电中性准粒子

研究人员创造了一种“激子”线,或者说是激子的一维通道

最终的器件有朝一日可能会取代现在由标准晶体管技术执行的某些任务

CCNY发现和创新中心维诺德·梅农研究小组的博士后弗洛里安·迪伦伯格是发表在《科学进展》杂志上的这项研究的主要作者之一,他详细介绍了该团队的突破

他说:“我们的主要成就是设法创造了这些激子线,本质上是二维半导体中激子的一维通道。”

“由于电荷中性激子不是简单地由外部电压控制的,我们不得不依赖一种不同的方法

通过将原子级薄的2D晶体沉积在一根比头发细一千倍的极细的金属丝上,我们在二维材料中制造了一个细长的小凹痕,将二维晶体中的原子稍微拉开,并在材料中引起应变

对于激子来说,这个凹痕很像一个水管,一旦被截留在里面,它们必然会沿着水管移动,实现激子的准一维输运

" 这一进步为新设备提供了可能性

“在纳米尺度上操纵激子的运动实现了向激子器件迈出的重要一步,”迪恩伯格指出

“基于二维半导体过渡金属二元化合物的平台提供了一种有趣的新方法,称为应变电子学

" 可能的结果包括基于激子的创新器件,这些器件在室温下工作,可以取代当代晶体管技术完成的某些任务

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