在微型制造的钻石中实现大,均的拉伸弹性
Chaoqun Dang1, Jyh-Pin Chou1,2, Bing Dai3
1Department of Mechanical Engineering, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong.
概括
研究人员将深度弹性应变工程应用于微型制造的钻石结构, 显著减少了其带隙. 这一突破打开了钻石
科学领域:
- 材料科学
- 凝聚物质物理学
- 固态电子
背景情况:
- 钻石具有极端的硬度,超宽带隙,高载体流动性和热导率.
- 炼钻石为先进的设备应用提供了进一步提高其材料性能的途径.
研究的目的:
- 研究深层弹性应变对钻石电子带结构的影响.
- 探索压力工程在新型钻石设备中的潜力.
主要方法:
- 单晶钻石桥结构的微制造 (长度约为1微米,宽度约为100纳米).
- 沿着[100],[101]和[111]方向应用单轴拉力负荷以实现均的弹性应变.
- 在室温下对钻石微桥阵列进行深度弹性应变的演示.
主要成果:
- 在钻石微结构中实现样品范围均的弹性应变.
- 证明了深度弹性应变,诱导超大和可控制的应变值.
- 由于施加的应变,计算出了高达2电子伏的显著带隙减少.
结论:
- 深度弹性应变工程从根本上改变了钻石的大带结构.
- 这种技术在光子学,电子学和量子信息技术方面具有巨大的潜力.


