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2025-05-01 19:34:00
それを行う1つの方法は、グラフェンまたはその他の材料で作られた中間層が基質と成長結晶の間に導入されているリモートエピタキシーと呼ばれます。エピタキシープロセスが完了すると、この中間層を溶解する化学溶液に基板とそのすべてが浸され、結晶性フィルムがそのまま残します。これは機能しますが、高価で、スケーリングが困難であり、多くの時間がかかります。プロセスをより速く、より速くするために、MITチームは、中間層なしで、基板上の結晶を直接成長させる必要がありました。彼らが達成しようとしていたのは、焦げ付き防止のフライパン効果ですが、原子的に小規模でした。
絆を弱める
結晶膜が基板に固執するのを妨げた材料は、テフロンではなく鉛ではありませんでした。チームが以前の研究で異なる映画の栽培を実験していたとき、彼らは基板から簡単に外れているが、原子的滑らかな表面を保持する材料があることに気づきました:PMN-PT、または鉛niobateリードタイタン酸マグネシウム。
PMN-PTの鉛原子は、フィルムと基質の間の共有結合を弱め、電子が2つの材料間の界面を飛び越えないようにしました。 「私たちは、フィルムと基質の間の界面に亀裂を誘発するために少しストレスをかけなければならなかったので、リフトオフを実現することができました」とZhangはARSに語りました。 「非常にシンプルです。これらの映画を1秒以内に削除できました。」
しかし、PMN-PTは、その固有の非染み気のないことに加えて、その袖をより多くのトリックに持っていました。例外的な胸電気特性がありました。チームがPMN-PTフィルムを自由に製造して剥がすことができることに気付いたら、もう少し複雑なものを試しました。冷却のない、遠くの放射線検出器です。 「私たちは、冷却された検出器に匹敵するパフォーマンスを達成しようとしていました」とZhang氏は言います。
彼らが構築した検出器は、チームがシリコンチップに転送した100個のナノメートル薄いPMN-PTフィルムの100個から作られました。これにより、100ピクセルの赤外線センサーが生成されました。温度がますます変化するテストは、最先端のナイトビジョンシステムよりも優れており、赤外線スペクトル全体にわたって放射線に敏感であることを示しています。 (Mercury Cadmium Telluride検出器は、はるかに狭い波長帯に反応します。)
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