- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
李女士
- Contact:
Ms. Li
- 手机:
18970647474(同微信)
- Mobile Phone:
+86-18970647474
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
2497636860@qq.com
- 技术联系人:
徐先生
- Technical Contact:
Mr. Xu
- 手机:
15607960267(同微信)
- Mobile Phone:
+86-15607960267
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
nanopure@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
韩国成均馆大学Heejun Yang InfoMat综述:基于六方氮化硼的范德华器件的经典和量子相
信息来源:本站 | 发布日期: 2020-06-13 09:11:32 | 浏览量:1387220
韩国成均馆大学Heejun Yang InfoMat综述:基于六方氮化硼的范德华器件的经典和量子相在二维电子器件中,h-BN作为宽带隙半导体材料常被用于隔离目的,但是随着各种创新研究的不断开展,h-BN层拓展出更新奇的功能。根据h-BN层的厚度和功能,可以对h-BN集成的vdW异质结进行系…
韩国成均馆大学Heejun Yang InfoMat综述:基于六方氮化硼的范德华器件的经典和量子相
在二维电子器件中,h-BN作为宽带隙半导体材料常被用于隔离目的,但是随着各种创新研究的不断开展,h-BN层拓展出更新奇的功能。根据h-BN层的厚度和功能,可以对h-BN集成的vdW异质结进行系统的分类。1. 原子厚度较薄的h-BN层可以阻挡热激发载流子,但却能通过隧穿载流子。基于薄h-BN隧穿特性的器件包括隧穿场效应晶体管、LEDs、共振隧穿二极管(RTDs)、单光子发射、和谷电子学器件等。2. 中等厚度的h-BN层可用于存储设备,其中h-BN作为介电层,可以控制电子积聚或金属导电细丝的形成过程。这种厚度的h-BN构建的Gr/h-BN/Gr vdW异质结对研究激子的玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)相有重要意义:因为h-BN层薄到足以增强电子-电子的层间相关性,而厚到足以阻挡隧穿电流。3. 较厚的h-BN层可用作清洁平整的衬底或包覆层,以改善器件的性能,如FET器件的迁移率、电/光致发光等,并可作为敏感材料的保护层。此外,由于石墨烯与h-BN的晶格常数差异较小,其界面上的莫尔条纹可以用来研究经典态和量子态,如范霍夫奇点和霍夫施塔特蝴蝶等。
韩国成均馆大学的Heejun Yang团队聚焦h-BN,在Wiley出版集团新推出的信息材料领域高影响力期刊InfoMat受邀发表了题为“Classical and quantum phases in hexagonal boron nitride‐combined van der Waals heterostructures”的综述。文章根据h-BN层的厚度对相关二维异质结及器件进行分类,分别讨论了:< 2 nm, 2-10 nm, > 10 nm的vdW异质结构中经典相和量子相的研究的^进展。具体来说,对于隧穿层h-BN主要讨论隧道LED,量子光发射器件,和共振隧穿器件;对于中等厚度的h-BN层,主要讨论非易失性存储器、忆阻器和激子BEC;对于厚层h-BN,主要讨论其作为衬底或盖层对器件性能的提升。作者们对h-BN异质结的综述对二维异质结的构筑及探索新的电、磁、声、光量子器件有极重要的启发意义,有助于开展针对性的后续研究。
-
2026-02-26 10:17:10
氮化硼材料的高导热+强绝缘,完美适配5G射频芯片、新能源电池、半导体封装等高功率场景,是高性能绝缘导热材料的首选,为高功率电子设备热管理提供新的…
-
2026-02-08 08:32:34
氮化硼(BN)是由同等数量的氮(N)和硼(B)原子组成,晶体结构与碳体系十分相似。现有六方氮化硼(h-BN)、立方氮化硼(c-BN)、菱方氮化硼(r-BN)及…
-
2026-02-02 08:48:52
在功率半导体、新能源汽车及智能电网飞速发展的今天,热管理已成为制约电子设备性能与寿命的“卡脖子”环节。对于高电压、大功率应用场景而言,绝缘与导…
-
2026-01-26 09:06:45
近年来,六方氮化硼(h-BN)及其纳米材料被广泛用于与高分子复合制备导热复合材料。一个基本的目标是不断提高复合物的热导率,然而,h-BN的热导率究竟是多…
-
2026-01-19 08:37:35
当六方氮化硼(h-BN)与聚合物被制备成复合材料时,大量的界面是影响复合物热导率的核心因素之一,主要包括h-BN之间,以及h-BN与聚合物的界面。为降低界…
-
2026-01-04 08:09:39
先进材料和电子器件等交叉学科的快速发展,对兼具热管理和阻燃性能的多功能复合材料提出了严峻挑战。福州大学等研究团队提出了一种由氮化硼导热骨架和苯…