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二硫化钼的电学性能如何提高

编辑:上海亿霖润滑材料有限公司时间:2022-11-22

  科技日报讯据物理学家组织网9月5日报导,美国科学家发现,运用金原子对三个原子厚的二硫化钼(MoS2)进行控制,能够明显提高二硫化钼的电学特点。研讨有助于科学家们研制出高功能的超薄电子设备和等离子体设备。研讨宣布在一期的《纳米快报》杂志上。

  二硫化钼与单原子厚度的“奇特材料”石墨烯一样具有一些非凡的特性,但石墨烯短少能带隙,这意味着由石墨烯制成的设备只能敞开而不能封闭,所以不能用它来做成数字逻辑;而二硫化钼具有一个能带隙,因而有望与石墨烯并排成为新的电子设备的二维渠道。

  堪萨斯州立大学化学工程系教授维卡斯·贝里领导的研讨团队在研讨二硫化钼的结构时发现,该材料表面的硫群会同包括金在内的贵金属产生强烈的化学反应。通过在二硫化钼和金纳米结构之间树立一个键,他们发现,这个键就像一个高度耦合的门电容。

  贝里解释道:“金属二硫化物层表面的贵金属所具有的这种自发的、高电容的、晶格驱动的接口能被用来协调未来设备的载流子浓度、运输壁垒以及声子运送情况。”

  该研讨团队计划在二硫化钼上制造出更杂乱的纳米结构,然后制备出逻辑设备和传感器。他们表明:“将金整合进二硫化钼,这为制造出晶体管、生物化学传感器、等离子设备以及催化剂基座提供了一种新方法。”研讨有望促进晶体管、传感器以及导热涂料等设备功能的提高;也能促使科学家们研制出超快、超薄的逻辑设备和等离子体设备。

  贝里的实验室在研讨下一代原子厚度的纳米材料(比如石墨烯和氮化硼层等)的组成和分析其功能方面处于全球地位,这些纳米材料已经被广泛用来制造灵敏的探测器、电子设备、坚固耐用的复合材料和新奇的生物纳米设备等。贝里表明:“这些原子厚度的结构有望用来制备只是几个原子厚的电子设备,然后彻底革新电子设备的相貌。”


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