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杏彩3沐鸣三原子厚晶体能在两种电气状态之间切

杏彩3沐鸣研究人员展示了如何制作一个三原子厚的晶体,它可以像导电和非导电结构之间的灯开关一样切换,为柔性电子材料打开了大门。

不要折叠,转动或毁坏。这些说明曾经打印在打卡上,打卡将数据输送到大型计算机。今天的智能手机可以处理更多的数据,但它们仍然不是为了被塞进后袋而建造的。

为了构建可以承受这种滥用的小工具,工程师们一直在测试基于灵活和可切换的新材料的电子系统 - 即能够在两种电气状态之间切换,开关,一零,二进制可以编程所有数字化的命令。

杏彩3沐鸣研究人员认为,他们发现了这种灵活,可切换的材料。它是一种可以形成三个原子厚度的纸状薄片的水晶。计算机模拟表明,这种晶格具有非凡的表现能力,如开关:它可以在两个不同的原子结构之间机械地拉动和推动,一个导电良好,另一个不导电。

想想就像打开和关闭电灯开关一样。

到目前为止,这一发现仅作为计算机模拟存在。但共同作者和团队负责人,材料科学与工程助理教授Evan Reed希望这项工作能激发实验科学家制造这种超薄晶体并用它来制造电子和其他设备,这些设备既轻巧又灵活。纤维。

理论上,这种电子材料具有减少诸如智能电话的现有设备中的电池耗电功耗的潜力。这种新的节能材料还可以创造“智能”服装 - 想象一下超轻型手机或GPS系统集成到您的衬衫中。

当一个钼原子原子层夹在两个原子层的碲原子之间时,就会形成这种可切换的材料。

钼和碲是目前用作制造合金(例如钢)的添加剂的元素。碲也是许多现代太阳能电池的重要组成部分。

在他的模拟中,杜尔洛依靠的事实是钼和碲形成一个只有三个原子厚度的片状晶格。值得注意的是,这种原子三明治可以形成具有有用性质的不同晶体结构:在一种结构中,这种晶格容易导电; 在其他配置中它没有。

杜尔洛的模拟表明,将这种三层汞合金的原子结构从非导电状态切换到导电状态只需要很小的努力。轻轻推动将材料切换回关闭状态。

这些模拟尚未得到实验证实的支持,它们是材料科学新分支的前沿,深入杏彩3沐鸣研究单层物质的行为。

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