科学家探索表面半导体关键材料的奥秘

美国能源部橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的一组科学家研究了氧化铪(hafnia)的行为,因为...

科学家揭示了半导体重要材料表面的神秘

美国能源部橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的一组科学家研究了氧化铪(hafnia)的行为,因为它在新型半导体应用中具有潜在的用途。

hafnia等材料表现出铁电性,这意味着即使在断电的情况下,它们也能够扩展数据存储,并且它们可能被用于开发新的所谓的非易失性存储技术。创新的非易失性存储器应用将通过减轻持续向短期存储器传输数据所产生的热量,为创造更大更快的计算机系统铺平道路。

科学家们探索了当施加外部电场时,大气是否在hafnia改变其内部电荷排列的能力中起作用。其目的是解释在hafnia研究中获得的一系列不寻常现象。该团队的研究结果最近发表在《自然材料》杂志上。这篇论文的题目是“通过表面电化学状态控制铪中的铁电性”。

“我们已经最终证明,这些系统中的铁电行为与表面耦合,并且可以通过改变周围的大气来调节。“以前,这些系统的工作原理是推测,是基于我们小组和世界各地多个小组的大量观察得出的假设,”ORNL的Kyle Kelley说,他是纳米材料科学中心的研究员。CNMS是美国能源部科学办公室的用户设施。

凯利进行了这些实验,并与诺克斯维尔田纳西大学的谢尔盖·加里宁(Sergei Kalinin)合作设想了这个项目。

通常用于存储应用的材料有一个表面或死层,它会干扰材料存储信息的能力。当材料缩小到只有几纳米厚时,死层的影响变得极端,足以完全停止其功能特性。通过改变大气,科学家们能够调整表层的行为,从而将材料从反铁电态转变为铁电态。

Kelley说:“最终,这些发现为hafnia的预测建模和设备工程提供了一条途径,鉴于这种材料在半导体工业中的重要性,这是迫切需要的。”

预测建模使科学家能够利用以前的研究来估计未知系统的特性和行为。凯利和加里宁领导的研究重点是铪合金,或与氧化锆混合,一种陶瓷材料。但未来的研究可以应用这些发现来预测铪与其他元素合金时的表现。

这项研究依赖于手套箱内和环境条件下的原子力显微镜,以及在CNMS可用的超高真空原子力显微镜。

Kelley说:“利用CNMS独特的功能,我们可以完成这类工作。“我们基本上改变了环境,从环境大气到超高真空。换句话说,我们将大气中的所有气体去除到可以忽略不计的水平,并测量这些反应,这是非常困难的。”

来自卡内基梅隆大学材料表征中心的团队成员通过提供电子显微镜表征在研究中发挥了关键作用,来自弗吉尼亚大学的合作者领导了材料的开发和优化。

ORNL的刘永涛是CNMS的一名研究员,他进行了环境压响应力显微镜测量。

支撑这个研究项目的模型理论是Kalinin和乌克兰国家科学院物理研究所的Anna Morozovska长期合作研究的结果。

“我和基辅的同事们在铁电体的物理和化学方面已经工作了将近20年,”加里宁说。“他们几乎在那个国家的战争前线时为这份报纸做了很多工作。这些人在我们大多数人无法想象的条件下继续从事科学研究。”

研究小组希望他们的发现能够激发新的研究,专门探索受控表面和界面电化学——电和化学反应之间的关系——在计算设备性能中的作用。

凯利说:“未来的研究可以将这些知识扩展到其他系统,以帮助我们了解界面如何影响设备属性,希望这将是一种很好的方式。”“通常情况下,当缩放到这些厚度时,界面会破坏铁电性能。在这种情况下,它向我们展示了从一种物质状态到另一种物质状态的转变。”

加里宁补充说:“传统上,我们在原子水平上探索表面,以了解化学反应性和催化作用,或化学反应速率的改变等现象。同时,在传统的半导体技术中,我们的目标只是保持表面清洁,不受污染物的污染。我们的研究表明,事实上,这两个领域——表面和电化学——是相互联系的。我们可以利用这些材料的表面来调整它们的整体功能特性。”

本文来自作者[admin]投稿,不代表艺茂荟荣立场,如若转载,请注明出处:https://wak.yimaoxinxi.cn/zheh/202505-248.html

(55)

文章推荐

  • 探索苏拉特最富有人士之一的故事:他的儿子在面包店工作,每日收入200卢比,还为员工提供公寓,净资产达到……

      SavjiDhanjiDholakia是印度钻石中心苏拉特最富有的人之一。他以每年排灯节向员工赠送昂贵礼物而闻名。据AajTak报道,这位钻石商人的估计净资产约为1200亿卢比。Dholakia是HariKrishna出口私人有限公司的创始人和董事长,该公司是印度领先的钻石制

    2025年05月04日
    47
  • 海地民主过渡委员会报告秘书长遭绑架

    海地高级过渡委员会(HCT)秘书长AnthonyVirginieSaint-Pierre被绑架,该委员会的任务是为明年的选举制定路线图。海地上一次举行选举是在2016年,自1月以来一直没有民选代表,该国正面临着一场人道主义危机,这场危机是由控制首都大部分地区并绑架了数百人

    2025年05月08日
    39
  • 前英国军人否认向伊朗泄露信息

    上图,一辆警车被认为是在运送前士兵丹尼尔·哈利夫离开罗的威斯敏斯特地方法院2023年9月11日,伦敦。(法新社资料图片)伦敦:一名检察官周三表示,一名前英国陆军士兵因涉嫌向伊朗情报部门传递秘密信息而被拘留,他被绑在一辆送餐卡车的车底上越狱。23岁的丹尼尔·哈利夫(DanielKh

    2025年05月13日
    38
  • 黎巴嫩决定停课以应对冲突影响地区

    黎巴嫩教育部下令关闭受以色列和真主党冲突影响地区的学校。教育和高等教育部周日宣布:“在紧张局势、战争行为或无法让父母送孩子上学的地区,教育机构的校长必须关闭学校,并通知学生和教育地区。”黎巴嫩大学也在周日宣布,出于安全考虑,其在三个城市的校园将于周

    2025年05月15日
    47
  • 奥约君主索恩以文化狂欢节为契机,促进社区发展

      奥格博莫索兰镇的镇长甘地·奥拉耶宣布,狂欢节将于12月19日至24日举行,这是推动小镇发展的重要举措之一。他提到,自从继承王位以来,他制定了一个为期25年的发展愿景,并成立了多个委员会以确保这一愿景的顺利实施。在周四晚间于阿布贾

    2025年05月20日
    65
  • 盟友警告:小心特朗普的操控

      卡玛拉·哈里斯(KamalaHarris)的前同事、盟友,甚至是她的一个敌人,都建议这位前检察官在周二遵循一条规则,如果她想要抓住唐纳德·特朗普:坚持自己的论点,但不要反驳。周二晚上,当她与特朗普在费城的舞台上进行90分钟的决胜对决时,距离选举日仅剩56天,

    2025年05月22日
    50
  • 飓风“海伦”袭击美国南部,数百万用户停电,导致4人遇难

    CRAWFORDVILLE,Fla.-飓风“海伦”(Helene)在佛罗里达州一个人口稀少的地区以强大的4级风暴呼啸而来,掀翻了建筑物的壁板,将居民困在不断上涨的洪水中,并导致数百万用户断电。据报道,至少有5人死亡。风暴于周四晚些时候登陆,最大持续风速为14

    2025年05月29日
    59
  • 牛津校园枪击案嫌疑人伊森·克伦布利认罪,承认恐怖主义与谋杀罪行

    被指控去年在密歇根一所高中枪杀四名同学的十几岁学生星期一对二十多项指控认罪,其中包括恐怖主义指控——这在一起校园枪击案中是极不寻常的指控。伊森·克伦布利(EthanCrumbley)15岁时在密歇根州牛津市的一家餐馆开枪。他成年后被指控犯有一项恐怖主义致人死亡

    2025年05月30日
    44
  • 特朗普竞选团队表示,如果当选,他将废除拜登的环保倡议

      共和党人表示,如果特朗普当选,将废除拜登总统的大量清洁能源倡议。特朗普计划取消拜登政府对发电厂和交通运输排放的规定,并加快新发电厂的审批,以满足美国日益增长的电力需求。这与川普总统在能源问题上的立场一致,他在任期内增加了工业和化石燃料项目,

    2025年06月10日
    43
  • 卡梅隆·珀西开局不错,在墨西哥以62杆领先

    洛斯卡沃斯,墨西哥(美联社)——澳大利亚选手卡梅伦·珀西在最后五洞只捉到一只小鸟,但仍然追平了他在美巡赛上的最好成绩,在周四的世界技术锦标赛上,他打出了低于标准杆10杆的62杆,领先两杆。珀西在第六洞打出了一个70码的楔形洞,他几乎做到了他所看到的一切,通过13个

    2025年06月10日
    55

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年05月05日

    我是艺茂荟荣的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年05月05日

    希望本篇文章《科学家探索表面半导体关键材料的奥秘》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年05月05日

    本站[艺茂荟荣]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年05月05日

    本文概览:美国能源部橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的一组科学家研究了氧化铪(hafnia)的行为,因为...

    联系我们

    邮件:艺茂荟荣@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们