金刚石晶体生长及器件技术

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shc200800
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  作为自然界中最坚硬的物质,金刚石在精密加工、矿山开采、石油钻探等国民经济核心领域有重要应用,被称为现在工业的“牙齿”。除此之外,金刚石还具有很多优异的半导体性质,如超宽带隙、超高热导率、超高载流子迁移率以及优异的抗辐射能力等,这些性质使得金刚石成为制备高性能半导体光电器件的理想候选材料之一,在紫外探测,粒子探测,高功率、高压、高频电子器件等领域有广泛的应用前景。
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实现高效、稳定、低成本、大规模分解纯水制氢是太阳能光催化分解水制氢技术的最理想途径和最终目标。为此,开发满足要求的光催化剂是我们从事该领域研究的核心内容和主要任务。非金属聚合物半导体石墨相氮化碳(g-C3N4)因其具有前驱体来源广泛、制备方法简单、环境友好、光化学稳定性高、且能带结构适合光催化产氢/产氧等优点而在光催化分解水领域得到了广泛的持续性研究。
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会议
电催化、光电催化水分解制氢是非常有前景的绿色化工技术,而如何实现低耗、高效制氢是其大规模应用的关键。申请人提出快速成核制备多元纳米电催化剂的新方法,构建了高效多元纳米电催化剂,利用多元素的协同作用,有效提升了电解水系统的能量转化效率;利用“透光性”电催化剂构建了高效“半导体-催化剂”系统,极大提高了光电催化水分解效率和太阳能利用率。
会议
原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)受到微电子工业和纳米科技领域的广泛关注,与其独特的自限制生长原理密不可分.ALD可以对所沉积的物质的尺寸和位置精确调控,由此决定了生长的均匀性和三维表面的共型性.
会议
量子效应的主导、器件的散热以及数据传输速率的瓶颈使得摩尔定律的延展不断接近现有架构物理极限,操控载流子输运与俘获、减小最小单元面积、使用新材料以降低热量产生以及新型三维堆叠工艺以提高密度是目前电子存储器件主要的技术路径及研究方向,具有重要的科学意义与实际应用价值。
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氮杂多并苯是一种重要的电子输运结构单元,但是其尺寸的延长导致带隙降低和体系不稳定,难以合成。我们通过结构设计和计算,提出了用芘来稳定长氮杂结构,通过迭代的方法来延长氮杂多并苯体系的尺寸(最大的单分子尺度~11 nm),发现了氮杂体系中的层状排列,观测到了由单分子层主导的电荷输运。
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会议
卟啉类作为一种有机光敏基元,在有机太阳能电池构建中扮演着重要角色,在自然界中负责收集、捕获和传递太阳光能,同时具备化学稳定性和结构可调节性.报告结合理论计算并设计了以卟啉为核,分别以噻吩、EDOT 为π桥的两个“A-D-A”型卟啉小分子BL-1 和BL-2.
会议