Тонкая пленка из йодида меди улучшит оптоэлектронные устройства

Ученые из Института физико-химических исследований Японии (RIKEN) создали тонкую пленку йодида меди. Атомарно плоский образец положит начало производству более качественных полупроводников.

Полупроводники лежат в основе многих оптоэлектронных устройств, включая лазеры и светодиоды. Инженеры давно хотели использовать йодид меди (пример галогенидного соединения) при создании полупроводников. Это соединение отлично проводит сигналы и стабилен при температуре выше комнатной. Проблема в том, что трудно изготовить действительно тонкую пленку из йодида меди без примесей. Обычный метод предполагает нанесение пленки из раствора. «Но процесс растворения не подходит для создания высококачественной тонкой пленку из йодида меди», — объясняет Масао Накамура из Центра изучения новых материалов RIKEN.

Вместо этого Накамура и его сотрудники использовали альтернативный метод — молекулярно-лучевую эпитаксию, при которой пленка постепенно выращивается поверх подложки при повышенной температуре и в вакууме. Молекулярно-лучевая эпитаксия уже широко используется в производстве полупроводников. Однако этот метод трудно использовать для йодида меди. Дело в том, что этот материал очень летуч и легко испаряется во время процесса, а не оседает в виде пленки. Чтобы решить проблему, ученые попробовали вырастить пленку при более низкой температуре, а затем увеличить ее. Именно такой двухэтапный процесс оказался наиболее эффективным, отмечает автор исследования.

Чтобы улучшить качество пленки, ученые использовали в качестве подложки арсенид индия. Его структура похожа на решетку йодида меди. Это важно, ведь если шаг решетки не согласован, в материале образуется много дефектов.

Авторы разработки проверили чистоту своего образца, используя спектроскопию фотолюминесценции. Этот метод включает стрельбу фотонами (или частицами света) на поверхности материала. Они поглощаются материалом, возбуждая его электроны до более высокого энергетического состояния и заставляя их испускать новые фотоны.

Мониторинг излучаемого света позволил команде определить, что они создали монокристаллическую пленку без дефектов.

Читать далее

Исследователи впервые погрузились к самому глубоколежащему утонувшему кораблю

Создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными?

Появилась беспроводная система, которая помогает парализованным

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Ученые впервые наблюдали, как орангутанг занимается самолечением
Наука
SpaceX не смогла скрыть полет ракеты над Россией: в сети публикуют фото
Космос
Зонд «Эйнштейн» показал первую партию редких космических фото
Космос
Миссию по доставке образцов с загадочной стороны Луны запустили в Китае
Наука
Ученые подтвердили ключевые события из Библии
Наука
Недалеко от нас есть планета, где ветер дует быстрее пули
Космос
Найден необычный способ бороться с хроническим стрессом
Наука
Посмотрите на самый редкий торнадо, который пронесся над США
Наука
Над Землей пролетел астероид, который вращался быстрее всех остальных
Космос
Ученые показали лицо женщины, которая жила 75 000 лет назад
Наука
Анализ генов показал, как древние водоросли вышли на поверхность планеты
Наука
Древняя технология поможет вырастить растения на Марсе, считают ученые
Космос
Физики из MIT добились рекордной близости между атомами для квантовых исследований
Наука
В Германии на ветряную электростанцию впервые установили деревянные лопасти
Новости
Инженеры разработали искусственную пиявку для безболезненного забора крови у детей
Наука
Solar Orbiter запечатлел «пушистую» корону Солнца в завораживающих деталях
Космос
Китай отправляет миссию на обратную сторону Луны: как смотреть онлайн
Космос
ИИ нашел асимметрию материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере
Наука
TikTok вернулся в Россию? Что известно прямо сейчас
Новости
В Японии разработали устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с
Новости