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物理學(xué)家網(wǎng)絡(luò)報告說,來自中國吉林大學(xué)和美國華盛頓卡內(nèi)基研究所的國際研究人員團隊合作,將半導(dǎo)體轉(zhuǎn)變?yōu)榘雽?dǎo)體的“拓撲絕緣體(TI)”。


加壓力。是第一次將材料逐漸“調(diào)整”到壓力以使其處于拓撲隔離狀態(tài)。
還為尋找用于高級電子應(yīng)用程序的IT材料開辟了新途徑。撲絕緣體內(nèi)部是絕緣的,可以將電能傳導(dǎo)到表面或邊緣,并具有獨特的電氣特性。前,研究人員可以摻雜(添加少量其他元素)或“植物”(在基質(zhì)上生長樣品,選擇基質(zhì)以引入結(jié)構(gòu)系統(tǒng),并且樣品將具有生長過程中的輕微結(jié)構(gòu)變化)。
過引入拓撲隔離,這兩種方法都可以改變電子行為,并使材料的行為類似于TI材料,但是它們還有其他問題。

雜經(jīng)常帶來缺陷,并使材料的性能不均勻。矩陣誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)生的TI材料無法連續(xù)調(diào)整,并且無法控制如何將這些材料從普通絕緣體轉(zhuǎn)換為拓撲絕緣體。Brookhaven國家實驗室的國家同步加速器光源(NSLS)實驗避免了這些缺點,該研究中使用的半導(dǎo)體是鉍,碲和碘的化合物(BiTeI)。
究人員向BiTeI樣品施加了10 GPa的壓力(大約是大氣壓的100,000倍),
電纜并使用NSLS的兩種束技術(shù)跟蹤了其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和電子的變化:X射線衍射和光譜學(xué)紅外線。析表明,當壓力范圍為2GPa至8GPa時,BiTeI成為拓撲絕緣體。Brookhaven實驗室的研究助理Wu Xiaoxiang Wu說:“擴大拓撲絕緣材料的種類非常困難。 “實驗表明,壓力是引起拓撲隔離的相態(tài)的有效手段。I材料的相變也非常有用。
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