超晶格是由不同材料的交替層組成的結構。這些層通常以納米為單位測量,典型的超晶格非常小。這些結構用于制造新形式的半導體,這些半導體表現出不同于其所含材料的特性。隨著這項技術的發展主流的,相信它能讓科學家在不改...
超晶格是由不同材料的交替層組成的結構。這些層通常以納米為單位測量,典型的超晶格非常小。這些結構用于制造新形式的半導體,這些半導體表現出不同于其所含材料的特性。隨著這項技術的發展主流的,相信它能讓科學家在不改變外觀的情況下創造出性能迥異的材料,甚至比人的頭發還薄。把這么薄的材料堆在一起,單個材料的特性以意想不到的方式混合在一起。這種特性的結合使科學家能夠創造出具有天然材料中罕見或未知特性的物質。形成超晶格結構有兩個共同的原因:第一,提高材料對剪切效應。制造超晶格的過程增加了抗剪切的能力,遠遠超過了任何組成材料所具有的阻力。這種阻力使材料能夠在比傳統材料更高的應力下保持其結構。建造超晶格的另一個常見原因是制造新品種的半導體。這些材料比絕緣體傳輸電能更好,但不如導體好。它們幾乎應用于現代電子的每一種形式,通常以集成電路或微芯片的形式使用。目前的半導體通常是由硅制成的,但是超晶格半導體可以由許多不同的東西組成,半導體超晶格比典型的半導體有一些優點這些人造材料比典型的硅半導體導電快或慢,只需改變晶格中物質的數量。這將允許定制具有特定公差的半導體結構。另一個優點是保持晶格材料的某些特性分離。通過制造分層導體,在半導體中傳輸不同功率的電流是可能的。實際上,每層都以其自然速度傳遞功率。這將允許一種材料同時在兩個不同的頻率上工作,提高材料響應時間。很少有制成品使用超晶格。一些公司正在試驗使用基于超晶格的陰極的電池和燈泡,但它們非常罕見。正在該領域進行的研究可能會改變這一點。超晶格結構有許多特性,當添加時對于普通的消費品,會延長它們的壽命,降低它們的耗電量
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發表于 2020-09-16 15:50
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- 分類:文化藝術