发布时间:2018-09-10 10:09 原文链接: 研究发现压力诱导氮化二钙从金属转变为半导体

  北京高压科学研究中心研究员缑慧阳团队和日本东京工业大学合作,在二维电子化合物——氮化二钙中发现了压力诱导金属向半导体转变的现象,从而为合成新的电子化合物提供了思路。相关结果日前发表于《先进科学》。

  电子化合物是一类特殊的离子化合物,其中阴离子是过剩的价电子。松散结合的电子阴离子不依附任何原子和基团。此类化合物特殊的电子行为,使电子化合物在催化、电池和电子领域有着较大的潜在应用前景。

  研究人员发现,高压下的氮化二钙会出现3种新的晶体结构,并且晶体结构的转变同时伴随着氮原子配位数的增加。测量表明,常压下金属态的氮化二钙随着压力增加,其电阻缓慢增加,并且在10~20 GPa(1GPa=109帕)之间急剧增加。在约20 GPa时,电阻上升到300欧姆。这意味着压力诱导氮化二钙实现了从金属到半导体的转变。

  该团队还对不同结构的氮化二钙电子局域状态进行了理论计算。研究表明,随着压力增加,高压相结构中电子阴离子的分布由二维转变为一维。随着压力的进一步增加,阴离子电子被完全分离开,并且局域在零维的笼子里。正是这种高压下阴离子局域化的重新分布,导致了半导体特性的出现。

  相关论文信息:https://doi.org/10.1002/advs.201800666

相关文章

莱伯泰科申报“半导体领域ICPMS”ANTOP奖进入专家评审阶段。

“连雨不知春去,一晴方觉夏深”六月已至,伴随着美好时节,2023年第一期ANTOP奖的申报和评审工作也正在如火如荼地开展中。由北京莱伯泰科仪器股份有限公司申报的“半导体领域ICPMS”ANTOP奖进入......

突破性方法将“顽固”金属转化为薄膜

美国明尼苏达大学双城分校领导的一个团队开发出了一种首创的突破性方法,可以更容易地用“顽固”金属制造高质量的金属氧化物薄膜。这项研究为科学家开发用于量子计算、微电子、传感器和能源催化的下一代新材料铺平了......

半导体所在非互易光学介质几何理论方面取得进展

光在复杂介质中的传播是光学和相对论的经典课题。在爱因斯坦提出广义相对论不久,W.Gordon,I.E.Tamm和G.V.Skrotskii等将费马原理推广到弯曲时空。1960年,J.Plebanski......

台积电工人需要在例行设备检查中寻找炸弹纸条

据社交媒体上的报道,台湾半导体制造公司(TSMC)的工程师被要求在机器内部寻找一个相当有趣的纸条,以确保他们正确地清洁和检查设备。台积电是世界上最大的合同芯片制造商,每年生产成千上万的半导体晶圆。它还......

纳米轮子:用于先进技术的具有独特性能的金属团块

虽然轮子不需要重新发明,但根据一个设在中国的多机构研究小组的研究,开发新的纳米轮子却有额外的好处。该研究小组制造了一个新的金属化合物系列,其中每一种都表现出下一代技术所需的独特特性,如先进的传感器。一......

理化学研究所在硅量子点寿命研究上获得突破

日本理化学研究所的物理学家开发了一个优化半导体纳米设备的理论模型,证明了精心设计的量子点可以创造出抗电噪声的强大的硅空旋量子比特。这项研究对于理解去噪和设计大规模量子计算机至关重要。理化学研究所三位物......

基于单层过渡金属硫化物的单光子源研究获进展

近日,华南师范大学物理与电信工程学院/广东省量子调控工程与材料重点实验室副研究员朱起忠与香港大学博士翟大伟、教授姚望合作,在单层过渡金属硫化物的激子特性方面取得重要研究进展。他们在理论上提出了基于层内......

补贴12.5亿美元!英国重投半导体行业「附半导体市场规模」

近日,英国宣布为芯片制造行业提供的10亿英镑(约12.5亿美元)补贴。根据Politico本周的一份报告,据报道,英国首相里希·苏纳克(RishiSunak)将追随美国和几个欧洲国家政府的脚步,宣布一......

氮化物材料外延研究最新进展

近日,中国科学院半导体研究所研究员刘志强等在氮化物材料外延研究领域取得新进展,揭示了氮化物范德华外延的物理本质,提出了二维材料辅助的氮化物外延生长基本准则,同时,提出了解决本领域关键科学、技术问题的方......

加快100万倍,金属电子释放实现阿秒范围测控

据《自然》杂志26日报道,德国埃尔朗根—纽伦堡大学、罗斯托克大学和康斯坦茨大学的物理学家证明:通过叠加两个不同强度和频率的激光场,可以测量金属的电子释放并将其精确控制到几阿秒(1阿秒为10^-18秒)......