Команда исследователей во главе с Sufei Ши, доцент кафедры химической и биологической инженерии политехнического института rensselaer, раскрыл новую информацию о массе отдельных компонентов, которые составляют перспективный квазичастиц, известный как экситона, которые могут сыграть решающую роль в будущих применений в квантовых вычислениях, улучшение памяти, и более эффективного преобразования энергии.

Опубликованные сегодня в природе коммуникаций, работы команды приносит исследователи на один шаг ближе к разработке полупроводниковых приборов путем углубления их понимания атомарно тонкие классе материалов, известных как дихалькогениды переходных металлов (TMDCs), которые были глазами для их электронных и оптических свойств. Исследователям еще многое предстоит узнать о экситонов до TMDCs может успешно использоваться в технологических аппаратах.

Ши и его команда стали лидерами в этом развивающиеся и обучающиеся TMDCs и экситонов в частности. Экситонов обычно генерируются энергию от света и формы, когда отрицательно заряженный электрон облигации с положительно заряженная дырка частиц.

Команда Ренсселера обнаружили, что внутри этого атомарно тонких полупроводниковых материалов, взаимодействие электрона и дырки может быть настолько сильным, что две частицы внутри экситона может скрепить с Третий электрон или дырка частиц для формирования Трион.

В этом новом изучении, команда Ши был способен манипулировать TMDCs материала кристаллической решетки внутри будет вибрировать, создавая другой тип квазичастиц, известных как фононы, которые будут всячески взаимодействовать с Трион. Затем исследователи поместили материал в сильном магнитном поле, проанализировала излучение TMDCs от фононным взаимодействием, и смогли определить эффективные массы электрона и дырки по отдельности.

Исследователи ранее предполагали, не было бы симметрии в массе, но, сказал Ши, команда Ренсселер нашли эти измерения существенно различаются.

«Мы разработали много знаний о TMDCs сейчас», — сказал Ши. «Но для того, чтобы конструкция электронного или оптоэлектронного устройства, необходимо знать эффективные массы электронов и дырок. Эта работа-один твердый шаг к этой цели».

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 *