发布时间:2015-07-01 09:48 原文链接: 激光微爆技术把硅变成复杂新材料

  硅是制造计算机芯片的常见材料。最近,澳大利亚国立大学(ANU)和英国伦敦大学学院的研究人员合作,在硅上制造出激光诱导的微小爆炸,从而创造出多种奇特的新材料。研究人员认为,这一新技术有望为超导、高效太阳能电池和光传感器领域带来更简化的创新和制造工艺。

  该研究负责人、ANU激光物理学家安德烈·罗德说:“我们用硅创造了两种全新的晶体排列,或者说相态,看起来还可能再造出4种。按照理论预测,这些材料的电子性质非常有趣,比如带隙可变、适当掺杂可能变成超导体等。”

  据物理学家组织网6月29日报道,研究小组把激光聚焦于埋在二氧化硅层下面的硅上,能可靠地在固体硅上炸出一个个小坑,围绕爆炸点会产生极端高压,从而形成新的相态。新相态结构很复杂,研究小组花了一年时间才理解它。

  ANU电子材料工程小组的吉姆·威廉姆教授说,他们结合了电子衍射图案和结构预测两种方法,发现在这些新材料的晶体结构中,原子分别以12、16或32个数重复排列。“微爆炸把原本简单的硅结构变成了极为复杂的结构,这可能给它们带来罕见的、意想不到的性质。”

  ANU物理与工程研究院教授尤金·伽马利说,这些复杂的相态通常是不稳定的,但由于体积很小,新材料能在变质之前迅速冷却并凝固下来。目前,这些新的晶体结构能保存一年以上。

  传统上,创造新材料要通过微钻石砧打或挤压材料,而超短激光微爆产生的压力比钻石砧所产生的要高出许多倍。

  研究小组的新方法有望使这些特殊材料变得更廉价,更易于大规模工业制造。“我们能在一秒钟内,在普通硅材料上可靠地造出上千个微米大小的修改区。”ANU物理与工程研究院博士朱迪·布拉德拜说,“半导体行业价值几十亿美元,某些硅原子在适当位置即使只有微小的变化,也可能产生重大影响。”

  总编辑圈点

  有人说,科学的进步就是材料的进步。材料的组织结构、性质、功能一直影响着科学的发展。这一次,来自澳大利亚和英国的科学家用一种奇特的方式生产出这种全新的材料,让我们再次见识到“破坏”的力量——谁也没有想到,一次爆炸所迸发出的火花,可以让不起眼的硅材料繁衍出全新的生命力。依照宇宙爆炸学说来看,“破坏”一直富有创造力,当常规被打破,原有的秩序就会被颠覆,留给我们的除了一堆烂摊子,说不定还有改变世界的科学发现。

相关文章

我国科研人员提出固态锂电池界面调控新方案

记者从中国科学院金属研究所获悉,该所科研团队近日在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池......

新型材料工艺刻蚀高性能微芯片

一块10厘米的硅晶圆,上面有使用B-EUV光刻技术制作的大型可见图案。图片来源:美国约翰斯·霍普金斯大学一个国际联合团队在微芯片制造领域取得关键突破:他们开发出一种新型材料与工艺,可生产出更小、更快、......

天文学家首次揭示日冕环前所未有的精细结构

通过H-α波长(656.28纳米)拍摄的太阳耀斑的最高分辨率图像,可能会重塑我们对太阳磁场结构的理解,并改进空间天气预报。天文学家利用美国国家科学基金(NSF)的丹尼尔?K?井上太阳望远镜(DKIST......

专家齐聚师昌绪物质科学与技术论坛,共议科教融合赋能材料创新

8月27日,围绕“科教融合赋能新材料创新”主题,中国科学技术大学材料科学与工程科教融合论坛暨第二届师昌绪物质科学与技术论坛,在中国科学院金属研究所举办。会议现场。主办方供图李依依、柯伟、成会明、方忠、......

第四届机械、航天技术与材料应用国际学术会议召开

记者从AEIC学术交流中心获悉,8月12日至14日,由英国伯明翰大学主办的第四届机械、航天技术与材料应用国际学术会议(MATMA2025)在英国伯明翰大学召开。来自机械工程、航空航天技术及材料科学领域......

2025中国化工学会能源、材料与化工学术会议召开

8月7日,2025中国化工学会能源、材料与化工学术会议在中国石油兰州石化公司召开,400余名专家、学者齐聚金城兰州,聚焦国家重大战略和产业深度发展需求开展深入交流研讨,共享最新成果,加快推进甘肃省绿色......

全自动机器人高速检测材料关键特性

美国麻省理工学院(MIT)团队开发出一种全自动机器人系统,可大幅加快对新型半导体材料的性能分析和测试速度。这项发表于《科学进展》杂志的技术突破,将极大提升当前对高效太阳能电池板材料的研发进程,还将为下......

长波红外非线性光学材料研究获进展

红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中具有重要的应用。当前商用的红外非线性光学晶体主要包括黄铜矿型化合物如AgGaS2, AgGaSe2和ZnGeP2 等。......

新材料兼具超导性和拓扑电子结构

美国莱斯大学科学家领衔的团队在材料领域取得一项突破性进展。他们通过向二硫化钽(TaS2)中掺入微量铟元素,制备出具有特殊电子结构的“克莱默节点线”金属。这项发表于最新一期《自然·通讯》杂志的研究,为开......

科研人员研发出新型仿生离子筛分材料

自然界中,生物离子通道能够精准筛分离子。这激发了研究人员构筑仿生离子筛分材料的灵感。这些材料可以分离一种阳离子跟其他阳离子,也能够将一种阴离子跟其他阴离子分开,广泛应用于化工和环境领域。用于分离阳离子......