Ученым впервые удалось обеспечить контакт между тончайшими полупроводниковыми и сверхпроводящими элементами

Гетероструктура

Исследователи из университета Базеля (University of Basel) объявили о том, что им удалось оборудовать сверхтонкий полупроводниковый элемент контактами из сверхпроводящего материала. Все использованные материалы имеют толщину всего лишь в несколько атомов, за счет чего им присущи совершенно новые электронные и оптические свойства. И такое объединение полу- и сверхпроводников должно послужить причиной возникновения совершенно новых квантовых явлений, которые, без сомнения, найдут применение в квантовых технологиях.

Напомним нашим читателям, что полупроводниковые материалы являются основной базой современной электроники, эти материалы используются практически везде, начиная от «умного» утюга и заканчивая космическими аппаратами. Поэтому сейчас ученые уделяют большое внимание поиску и исследованиям новых полупроводников, делая особый акцент на условно двумерных материалах, которые можно накладывать друг на друга и формировать из них трехмерные структуры.

Одним из методов, который используется для создания трехмерных структур из двумерных материалов, является использование сил Ван-дер-Ваальса, которые обеспечивают взаимное притяжение слоев разнородных материалов. А созданные при помощи такого метода структуры имеют название гетероструктур Ван-дер-Ваальса.

В своих исследованиях ученым из университета Базеля удалось создать трехслойную гетероструктуру Ван-дер-Ваальса, основой которой является слой полупроводникового материала — дисульфида молибдена. Но самым примечательным является то, что к слою дисульфида молибдена, который выступает в роли канала полевого транзистора, подключены электроды (сток и исток), изготовленные из сверхпроводящего материала — сплава молибдена-рения (MoRe). А электрический контакт между пленкой полупроводника и сверхпроводящими контактами обеспечивается также за счет сил Ван-дер-Ваальса.

Представленное ниже видео в общих чертах описывает данное достижение. А в ближайшем времени ученые планируют изучить созданные ими структуры с целью определения новых свойств и экзотических физических явлений, которые возникают в местах контакта столь разнородных материалов, после чего уже можно будет начинать думать о практическом применении всего этого.

[embedded content]

Ключевые слова:
Материал, Полупроводник, Сверхпроводник, Контакт, Гетероструктура

Первоисточник

Другие новости по теме:

  • Многослойные структуры из двумерных нанокристаллов могут стать лучшей замен …
  • Двумерные материалы — основа чернил для печати гибкой и эластичной электрон …
  • Созданы первые «двухмерные» полевые транзисторы, изготовленные из единств …
  • Теллурид кремния — очередное пополнение в семействе двумерных полупроводник …
  • Новый электронный микроскоп обеспечивает представление квантового мира с са …
  • Share Button

    Материалы по теме:

    Создан первый в своем роде алмазный валлитронный транзистор
    Исследователи из Упсальского университета, Швеция, и компании Element Six, Великобритания, впервые продемонстрировали возможность электрического управления валлитронными токами в 3D-полевых транзисторах с двойным затвором, изготовленными ...
    Создана органическая молекула, работающая как крошечный молекулярный транзистор
    Исследователи из Лундского университета (Lund University), Швеция, создали достаточно простую молекулу одного из видов углеводородов, которая с электрической точки зрения выполняет функцию логического ключа. ...
    Крошечные MEMS-устройства обеспечили рекордную разрешающую способность твердотельных лазерных сканнеров LiDAR
    Когда в 2010 году начали появляться первые самоуправляемые автомобили-роботы, большинство из них было оборудовано механическими лазерными сканнерами LiDAR, устанавливаемыми на крыше. Сканер LiDAR представляет ...
    Углеродные нанотрубки были превращены в крошечные транзисторы при помощи электронного микроскопа
    Международная группа ученых, в состав которой входили исследователи из Японии, Китая, России и Австралии, использовали разработанный ими уникальный инструмент, встроенный в конструкцию типового электронного ...
    Одна молекула фуллерена способна работать как несколько транзисторов, намного превосходящих по скорости кремниевые аналоги
    Международная группа исследователей, возглавляемая учеными из Института физики твердого тела Токийского университета, продемонстрировала, что одна молекула фуллерена (С60) способна выполнять функцию переключателя потока электронов, ...
    You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Leave a Reply

    Яндекс.Метрика