2차원 반도체는 실리콘 기반 칩을 대체하여 전자 장치 기능의 상당한 발전을 촉진할 수 있는 기회를 가졌습니다. 그러나 많은 문제가 계속해서 이러한 기기를 방해하고 있습니다.

주요 문제는 캐리어 이동성, 즉 전자가 반도체를 통해 얼마나 빨리 이동할 수 있는지입니다.

지니 카지노 구조의 그래픽

텍사스 대학교 오스틴 연구원들은 전자를 빠르게 이동할 수 있는 지니 카지노 반도체용 재료를 12가지 이상 발견했으며, 이는 전자 제품 성능의 도약을 위한 문을 열었습니다.

"실리콘을 지니 카지노 반도체로 대체할 수 있다면 훨씬 더 적은 에너지를 소비하는 더 빠른 장치로 이어질 수 있다면" Cockrell School of Engineering의 Walker 기계 공학과 및 텍사스 재료 연구소의 조교수인 Yuanyue Liu가 말했습니다. 프로젝트.

이 지니 카지노는 최근에 출판되었습니다.물리적 검토 편지.

전통적인 실리콘 기반 반도체와 지니 카지노 반도체의 가장 큰 차이점은 기하학적 구조입니다. 지니 카지노 반도체는 훨씬 더 얇으며 두께는 원자층 두 개에 불과합니다.

지니 카지노 반도체의 소형 특성도 문제를 야기합니다. 전자는 움직일 자유가 별로 없이 빽빽하게 들어차 있습니다.

지니 카지노자들이 발견한 높은 캐리어 이동도를 지닌 14개 물질은 이 문제의 예외입니다. 이러한 물질의 고유한 특성은 전자를 더욱 투명하게 만들어 본질적으로 산란에 보이지 않게 만들고 전자가 궤도를 유지하도록 해줍니다.

이러한 재료를 찾기 위해 지니 카지노원들은 기존 재료 데이터베이스와 이동성을 향상시킬 것이라고 가정한 특성 체크리스트를 사용했습니다. 그런 다음 양자 역학적 방법을 사용하여 재료의 캐리어 이동도를 정확하게 계산했습니다.

"우리가 수천 개 중에서 캐리어 이동성이 잠재적으로 높은 물질을 14개만 발견했다는 사실은 기존 통념과 모순되지 않습니다." Liu가 말했습니다. "캐리어 이동도가 높은 지니 카지노 반도체를 찾는 것이 얼마나 어려운지 보여줍니다."

다음 단계는 실험 지니 카지노자들과 협력하여 지니 카지노 결과를 테스트하고 검증하기 위한 재료 제작 작업을 하는 것이라고 Liu는 말합니다. Liu는 이번 지니 카지노 결과에 확신을 갖고 있지만 이는 여전히 이론적인 것이며 실제 테스트를 통해 확인되어야 한다고 경고했습니다.

이 프로젝트의 다른 팀원으로는 Chenmu Zhang, Ruoyu Wang 및 Himani Mishra가 있으며 모두 Walker 기계 공학과 및 Texas Materials Institute 소속입니다.

이 지니 카지노는 Welch Foundation과 NASA의 지원을 받았으며 TACC, ACCESS 및 NREL에서 제공한 컴퓨터 리소스를 사용했습니다.