当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]目前,绝大多数的计算机设备均是由硅材料制备而来。硅元素是地球上既氧元素之后,储量第二丰富的元素。它以各种不同的形式,广泛存在于岩石、砂砾以及尘土之中。硅虽然不是最好的半导体材料,但它是迄今最容易获取的半导体材料。由此,硅材料在电子器件领域占据主要地位,比如传感器、太阳能电池以及集成电路等。

目前,绝大多数的计算机设备均是由硅材料制备而来。硅元素是地球上既氧元素之后,储量第二丰富的元素。它以各种不同的形式,广泛存在于岩石、砂砾以及尘土之中。硅虽然不是最好的半导体材料,但它是迄今最容易获取的半导体材料。由此,硅材料在电子器件领域占据主要地位,比如传感器、太阳能电池以及集成电路等。

砷化镓、氮化镓以及氟化锂等材料的性能胜过硅材料,但是目前用它们制备功能器件,成本仍十分高昂。而现在,MIT 的研究人员开发了一种新技术,可制备多种超薄的非硅半导体薄膜,比如砷化镓、氮化镓以及氟化锂柔性薄膜。研究人员表示,利用该技术,可制备任意半导体元素组合的柔性电子器件,并且成本低。

MIT 机械工程系、材料科学与工程系的助理教授 Jeehwan Kim 表示,他们开创了一种制备柔性电子器件的新方式,可利用多种不同的非硅材料体系。他认为该方法可用于制备低成本、高性能的器件,比如柔性太阳能电池以及可穿戴式计算机和传感器等。 10 月 8 日,该技术相关的详细信息发表在《Nature Materials》期刊上。该项研究得到了美国国防高级研究计划局、能源部、美国空军实验室、LG 电子、Amore Pacific、LAM Research 以及 ADI 公司的部分支持。

可见、又不可见的石墨烯?

2017 年,Kim 团队发明了一种利用石墨烯(只有一个原子厚, 碳原子组成六角型呈蜂巢晶格),“复制”昂贵半导体材料的方法。

他们发现,把石墨烯堆叠在纯净且昂贵的半导体材料晶片上(比如砷化镓),镓、砷原子会“涌出”到石墨烯层上继续生长。它们似乎与石墨烯层下面的原子层相互作用,就好像中间的石墨烯是隐形的、透明的。结果,石墨烯上层的这些原子就组装成与底部半导体晶片相同单晶图案的薄膜,形成了一个精确的“副本”,并且可以很容易地从石墨层上剥离下来。

他们把这项技术称之为“远程外延”(remote epitaxy),通过该技术,可利用同一个昂贵的晶片,制备出多个砷化镓薄膜,利于降低制备成本。

在此之后,研究团队利用“远程外延”,尝试制备价格低廉的硅和锗半导体。结果发现,当硅和锗原子“流过”石墨烯,并不能与石墨烯下方相应的衬底产生作用。这就好像原本透明的石墨烯,突然变得不透明了,阻止硅和锗原子“看到”另一面的原子。 正巧,硅元素和锗元素在元素周期表中同属第四主族。而第四主族材料呈离子中性,也就是说没有极性。Kim 表示,“这给了我们提示”。

研究团队分析,可能只有原子带有一些离子电荷时,才能透过石墨烯相互作用。比如砷化镓,在界面层,镓带负电荷,而砷带正电荷。正是电荷或极性的不同,才使得它们透过石墨烯产生相互作用,并复制底层的原子图案,就好像石墨烯是透明的。

Kim 表示,“透过石墨烯的相互作用取决于原子的极性。对于强离子键合材料,即便是隔着三个石墨烯层,他们也可以相互作用。这就如同两个磁极,即便隔着一张薄纸,也可以相互吸引。”

异性相吸

为了验证实验设想,研究人员复制了不同极性程度的半导体材料,从中性的硅和锗,到极性较弱的砷化镓,再到极性较强的氟化锂。

结果发现,极性越强,原子间相互作用越强,即便是透过几个单层石墨烯。他们制备的薄膜均是柔性的,且厚度只有几十到几百纳米。

研究团队还发现,原子透过哪些材料(中间层),也是有影响的。除了石墨烯,他们尝试利用六方氮化硼(hBN)作为中间层。hBN 与石墨烯的原子排列图案相同,并且具有类似于 Teflon 的性质,使得堆叠在其上方的材料可以很容易地剥离下来。

但是,hBN 是由电性相反的硼和氮原子组成,因此材料本身就有了极性。实验发现,任何“流过”hBN 的原子,即使自身具备较强的极性,也无法与底层的晶片相互作用。这表明,目标半导体材料和中间层材料的原子极性共同决定了原子间是否会相互作用,是否会形成原始半导体晶片的“副本”。

Kim 表示,“现在,我们真正理解了原子透过石墨烯进行相互作用的规则。”根据这一新发现,研究人员可以从元素周期表中任意选取两种相对极性的元素,只要能够制备出“母晶片”,那么就可以利用“远程外延”技术制备出多个副本。

Kim 表示,“硅晶片是当前的主流,主要因为它们价格便宜。现在,我们开辟了一条新路径,制备高性能的非硅材料。你只需购买一个昂贵的晶片,就可以重复利用晶片,不断地进行复制。并且,这项技术的材料库是完全可扩展的。”

Kim 认为“远程外延”技术有望利用各种特殊的半导体材料,制备超薄的柔性薄膜,只要这些材料的原子具有一定的极性。这些超薄膜可堆叠起来,制备多功能的超薄柔性器件,比如可穿戴传感器、柔性太阳能电池,甚至是可贴在皮肤上的手机。

要在城市的各个角落放置很多小型计算机,那么就需要低功耗、高灵敏的计算和传感器件。这就需要由性能更优的材料。他们的研究则为制备这些器件开辟了路径。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭