Силицен состоит из одного слоя атомов кремния. В отличие от ультра-плоский материал графен, который сделан из углерода, силицен показывает неровности поверхности, которые влияют на его электронные свойства. Теперь физики из Базельского университета смогли точно определить эту рифленую структуру. Как они сообщают в журнале PNAS, их метод пригоден для анализа других двумерных материалов.

После экспериментального производства графена, двумерной материалы были в центре исследовательских материалов. Похож на углерод, один слой растрескался атомы могут быть сделаны из кремния. Этот материал, известный как силицен, имеет атомный неровности, в отличие от графена, поскольку некоторые атомы находятся на более высоком уровне, чем другие.

Силицен не полностью плоская

Теперь, команда исследователей под руководством профессора Эрнста Мейера кафедры физики и Швейцарского института нанонауки при Университете Базеля, удалось количественно представляющих эти крошечные перепады высоты и обнаруживать различное расположение атомов, движущихся в диапазоне менее одного Ангстрема, то есть менее чем в 10-миллионной миллиметра.

«Мы используем низкотемпературный атомно-силовой микроскопии с наконечником угарным газом», — объясняет доктор Реми Павляк, который играл ведущую роль в экспериментах. Силовая спектроскопия позволяет количественное определение сил между образцом и наконечником. Таким образом, высоту по отношению к поверхности можно обнаружить и отдельные атомы можно химически идентифицировать. Измерения показали отличное согласие с экспериментов, выполненных партнерами в Институте науки и техники, материалы-де-Мадрида (МСГМ).

Различные электронные свойства

Эта неравномерность, формы, влияние на электронные свойства материала. В отличие от графена, который, как известно, является отличным проводником, на серебряной поверхности силицен ведет себя как полупроводник. «В силицен, идеальный сотовидная структура нарушается. Это не обязательно является недостатком, поскольку это может привести к появлению интересных квантовых явлений, таких как квантовый спиновый эффект Холла», — говорит Мейер.

Метод, разработанный исследователями в Базеле предлагает новые идеи в мире двумерных материалов и взаимосвязи между структурой и электронными свойствами.

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *