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断裂的原子键如何推动下一代半导体技术革命:100倍电导率提升 悬挂键的作用:电导率大幅提升 通过先进的电子显微镜和量子计算技术,研究人员发现,这些材料中的悬挂原子键实际上能够为电子提供一个高效的传导通道,其电导率比典型的氮化镓(GaN)晶体管高出100倍。这些悬挂键不仅使得材料稳定,还为电流的流动提供了可调的通道。研究人员指出,这种电荷平衡并不是偶然的,而是由于材料的几何结构(四面体结构)所决定的。这一机制可能是所有四面体型铁电材料中普遍存在的稳定机制,并且这种材料正迅速受到关注,成为下一代微电子器件的关键候选材料。 高功率、高频率电子器件的突破 该研究还表明,这种材料的突破性特性使其有望应用于高功率和高频率的电子器件中。通过调整电场,这些材料能够在微电子设备中提供更强的性能,尤其是在需要高效电导和快速响应的领域,比如射频通讯和精密传感器等。 这些研究成果为未来电子技术的发展打开了新的思路,标志着半导体材料和微电子技术的一次重要飞跃。随着对这种材料的进一步研究,科学家们计划开发其在场效应晶体管(FET)中的应用,以便在未来的电子产品中发挥更大作用。 该研究已发表在《自然》期刊上,为半导体领域的研究人员和工程师提供了宝贵的理论依据,也为相关高科技产业带来了新的发展机遇。
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