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研究人員測量出低成本半導體近乎完美的性能
文章來源:未知     更新時間:2019-04-04 14:19:22

 在太陽能電池板、相機傳感器和醫學成像工具中發現的先進電子產品中,被稱為量子點的微小、易于生產的粒子,可能很快就會取代更昂貴的單晶半導體。盡管量子點已經開始以量子點電視的形式進入消費市場,但長期以來,量子點電視的質量一直存在不確定性,阻礙了其發展。現在,斯坦福大學的研究人員開發的一種新的測量技術可能最終會消除這些疑慮。

  傳統的單晶半導體,在真空中特殊條件下生長。我們可以在弗拉斯克的實驗室里大量制造這些晶體,我們已經證明它們和最好的單晶一樣好,斯坦福大學化學研究生戴維·哈尼菲(David Hanifi)說。

  研究人員專注于量子點如何有效地重新發射它們所吸收的光,這是衡量半導體質量的一個指標。雖然之前對量子點效率的研究暗示了量子點的高性能,但這是第一個自信地證明量子點可以與單晶競爭的測量方法。

  這項工作的結果是一個合作的實驗室Alberto Salleo斯坦福大學材料科學與工程教授和保羅Alivisatos納米科學和納米技術的三星特聘教授,在加州大學伯克利量子點的先驅研究論文的資深作者。Alivisatos強調了測量技術如何能夠引領新技術和新材料的發展,而這些新技術和新材料要求我們在很大程度上了解半導體的效率。

  在99到100之間

  能夠放棄昂貴的制造設備并不是量子點的唯一優勢,甚至在這項工作之前,就有跡象表明量子點的性能可以接近或超過一些最好的晶體。它們也是高度可定制的,改變它們的大小會改變它們發出的光的波長,這對于基于顏色的應用程序來說是一個有用的特性,比如標記生物樣本、電視或電腦顯示器。

  盡管有這些優點,量子點的小尺寸意味著可能需要數十億個量子點才能完成一個大的、完美的單晶的工作。制造這么多這樣的量子點意味著有更多的機會導致某些東西生長不正常,也意味著有更多的機會出現可能妨礙性能的缺陷。以前測量其他半導體質量的技術表明,量子點發出的光超過它們所吸收光的99%,但這還不足以回答關于它們潛在缺陷的問題。為了做到這一點,研究人員需要一種更適合精確評估這些粒子的測量技術。

  哈尼菲說,我們想要在99.9%到99.999%的范圍內測量發射效率,因為如果半導體能夠像它們吸收的每一個光子那樣重新發射,你就可以制造出以前從未有過的設備。

  研究人員的技術包括檢查被激發的量子點產生的余熱,而不是僅僅評估光的發射,因為余熱是低效發射的標志。這種通常用于其他材料的技術從未被用于以這種方式測量量子點,而且它的精確度是過去其他材料的100倍。他們發現,一組量子點可以可靠地發出它們所吸收光的99.6%(在任何方向上都有0.2%的潛在誤差),這與最好的單晶輻射相當。

  與人們的擔憂相反,研究結果表明量子點具有驚人的容錯能力。該測量技術也是第一個能堅定地解決不同量子點結構之間的比較的方法,量子點具有精確的8個原子層,一種特殊的涂層材料能以最快的速度發光,這是一種卓越質量的指標。Alivisatos說,這些點的形狀應該指導新型發光材料的設計。

  全新的技術

  這項研究是由能源資助的能源前沿研究中心的一個部門的一系列項目的一部分,該中心被稱為熱力學極限光子學。該中心由斯坦福大學材料科學與工程副教授詹妮弗·迪翁(Jennifer Dionne)領導,其目標是創造出光學材料,能以最高效率影響光的流動的材料。

  該項目的下一步是開發更精確的測量方法。如果研究人員能夠確定這些材料的效率達到或超過99.999%,那就為我們從未見過的技術開辟了可能。這些可能包括新的發光染料,以增強我們在原子尺度上研究生物學的能力,發光冷卻和發光太陽能集中器,這允許相對較小的一組太陽能電池從大面積的太陽輻射中吸收能量。盡管如此,他們已經建立的測量方法是他們自己的一個里程碑,可能會鼓勵量子點研究和應用的更直接的推進。

  哈尼菲說,從事量子點材料研究的人們十多年來一直認為,量子點可以像單晶材料一樣高效,現在我們終于有了證據。

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