Ssylka

Может ли мезопористый кремний открыть новые горизонты в электронике?

Инновационный метод травления позволил создать слои кристаллического кремния с несметным количеством наноразмерных, неупорядоченных пор, что приводит к значительным изменениям его электрических и тепловых характеристик.
Может ли мезопористый кремний открыть новые горизонты в электронике?
Изображение носит иллюстративный характер

Мезопористый кремний представляет собой кристаллический материал с тонкими случайно распределёнными порами, обеспечивающими огромную внутреннюю поверхность и высокую биосовместимость. Эти особенности делают его перспективным для биосенсоров, аккумуляторных анодов, конденсаторов и высокоэффективных теплоизоляционных систем, особенно для кремниевых кубитов, функционирующих при температурах ниже 1 К.

Несмотря на известность данного материала на протяжении десятилетий, вопросы переноса заряда и влияния колебаний решётки оставались неясными, что требовало детального исследования микроскопических механизмов проводимости.

Команда HZB под руководством привилегированного доцента доктора Клауса Хабихта акцентировала внимание на необходимости глубокого изучения процессов транспорта заряда. Доктор Томми Хофман, первый автор исследования, предложил первое надёжное объяснение механизмов переноса, действующих в наноструктурированном кремнии.

В ходе экспериментов были синтезированы серии кремниевых наноструктур с использованием оптимизированного метода травления, при этом проводились измерения температурозависимой электрической проводимости и термоэлектрического эффекта. Анализ показал, что ключевым механизмом является перенос заряда за счёт электронов в расширенных, «волновых» состояниях, а не прыжковый процесс между локализованными состояниями.

При усилении структурного беспорядка возрастает энергия активации, необходимая для преодоления «порога подвижности», что приводит к снижению проводимости. Измерения эффекта Сибека явно продемонстрировали, что колебания решётки не оказывают существенного влияния на транспорт заряда.

Полученные результаты имеют важное практическое значение: мезопористый кремний может служить высокоэффективным теплоизолятором, что особенно актуально для создания кремниевых кубитов в квантовых компьютерах, функционирующих при температурах ниже 1 К. По аналогии с изоляционным пенопластом, этот материал открывает новые возможности в фотогальванике, управлении тепловыми потоками и наноэлектронике.

Надёжное объяснение микроскопической природы переноса заряда в мезопористом кремнии, впервые представленное в исследовании, опубликованном в журнале «Small Structures», закладывает основу для разработки нового класса полупроводников, способных преодолеть ограничения традиционного кремния.


Новое на сайте

18764Рекордный семичасовой космический взрыв не поддается объяснению существующими научными... 18763Зачем черепахам панцирь: для защиты или рытья нор, и все ли умеют в нем прятаться? 18762Почему критическая уязвимость шестилетней давности в роутерах Sierra Wireless угрожает... 18761Как подросток пережил атаку льва 6200 лет назад и почему его похоронили как опасного... 18760Почему случайные травмы превращаются в вечные рисунки на теле? 18759Почему Apple экстренно закрывает уязвимости, используемые для атак на конкретных людей? 18758Какие открытия от Марса до темной материи меняют научную картину мира? 18757Как ультрагорячая супер-Земля TOI-561 b сумела сохранить плотную атмосферу в... 18756Третий межзвездный странник 3I/ATLAS меняет цвет и проявляет аномальную активность 18754Раскопки виселицы XVI века и массовых захоронений казненных мятежников в Гренобле 18753Почему скрытая инфекция убила гигантского крокодила Кассиуса после 40 лет жизни в неволе? 18752Первая церемония Global Space Awards в Лондоне определила лидеров космической индустрии 18751Как новые фишинговые инструменты BlackForce, GhostFrame и гибридные атаки 2025 года... 18750Колоссальная «зеленая стена» Китая: полувековая битва с наступлением пустынь