Los dispositivos electrónicos blandos, incluso plegables y flexibles, como las pantallas flexibles de teléfonos celulares e incluso los teléfonos móviles blandos, son dispositivos nuevos que mucha gente ha estado esperando. Sin embargo, debido a la fragilidad de los materiales semiconductores, puede generar una revolución tecnológica electrónica flexible. La tecnología electrónica y los procesos de producción también enfrentan enormes desafíos. Científicos chinos han atacado recientemente otra ciudad: se espera que sus últimos resultados de investigación rompan este cuello de botella.
Shanghai Instituto de Cerámica de la Academia China de Ciencias de la historia investigador Xun, Chen investigador Lidong con el Instituto Max Planck para la cooperación profesor Yuri Griñán, los primeros en descubrir el mismo metal como material semiconductor 'suave': es un semiconductor típico, pero tiene una metales muy inusuales, y similares propiedades mecánicas - buena ductilidad y capacidad de flexión, flexibilidad o dispositivos electrónicos pueden ser ampliamente utilizados en la composición química del material magia que contiene átomos de plata, como alfa-Ag2S.
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Esquemático. Material semiconductor flexible mágico α-Ag2S
El documento de investigación relevante fue publicado el 9 de abril en la revista académica internacional Nature Materials.
Durante mucho tiempo, la gente ha supuesto que los materiales semiconductores son tan frágiles como la cerámica. Sin embargo, los científicos chinos descubrieron recientemente que los materiales α-Ag2S tienen un rendimiento sorprendente.
Los fragmentos de procesamiento de cerámica y semiconductores son generalmente partículas finas o polvos, pero α-Ag2S no se romperá bajo fuerzas externas y grandes deformaciones. Los fragmentos de procesamiento del material son similares al metal, y son un tipo de filamentos de enrollamiento alargados.
Los materiales electrónicos flexibles de rápido desarrollo en los últimos años simplemente hacen que los dispositivos electrónicos de materiales orgánicos / inorgánicos en sustratos flexibles. Aún así, su deformabilidad única y procesos de fabricación eficientes y de bajo costo en información, energía, medicina, defensa, etc. El campo tiene una amplia gama de prospectos de aplicaciones.
Sin embargo, los materiales semiconductores inorgánicos actuales, especialmente material frágil son, en gran deformación por flexión y una gran, rompen fácilmente o se estiran bajo condiciones que conducen a fallo del dispositivo y, además, el semiconductor orgánico es relativamente baja movilidad de los semiconductores inorgánicos, y eléctricamente El rango de rendimiento ajustable es pequeño y no puede satisfacer la demanda de desarrollo vigorosa de la industria de los semiconductores.
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Fotografía de los encuestados del misterioso material semiconductor α-Ag2S.
Para la aplicación, la historia de electrones rápidos y otros investigadores de la película flexible de la α-Ag2S, y, después de decenas, cientos doblada, sus cambios de conductividad sustancialmente sin cambios o preparación que tiene mayor deformabilidad que el material a granel. Muy pequeño
Conócelo, sabe por qué.
Los investigadores encontraron que la deformación en α-Ag2S, durante deslizamiento, el movimiento deslizante a 2 átomos de S a lo largo de seis átomos de Ag, en este momento no tiene edad enlace Ag-S debilitado o incluso roto, y hay nuevas Ag-S enlace fortaleció incluso generado. en consecuencia, la fuerza entre las superficies de deslizamiento que se ha mantenido en el estado de unión de la AG-S, que es menos fluctuaciones de energía durante el deslizamiento, lo que resulta en una hoja de barrera de baja energía ; Mientras tanto, el estado garantiza una fuerte fuerza de unión entre las superficies de deslizamiento, para evitar grietas en la solución durante el material de deslizamiento de incluso.
Esta propiedad es obviamente diferente de otros materiales. La barrera de deslizamiento del material de diamante es demasiado grande. Por lo tanto, no hay superficie deslizante y no se puede extender. Sin embargo, la fuerza de interacción entre la superficie deslizante de grafito y grafito es demasiado pequeña. En el proceso de deslizamiento, las grietas se generan fácilmente, se disocian y pierden su integridad.
Según los investigadores, un material con buen deslizamiento y ductilidad debe cumplir dos condiciones básicas: Primero, hay una superficie deslizante con una pequeña barrera de energía, que puede deslizarse bajo la acción de fuerzas externas, y segundo, es un proceso de deslizamiento. No hay descomposición en él, y la integridad y la integridad del material aún se mantienen.
Están buscando otros materiales semiconductores similares a α-Ag2S.