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kaiyun全站登录网页入口:新研究:半导体同构可以改善LED的设计

更新时间:2025-01-17

本文摘要:据外媒报导,来自莫斯科物理技术学院(MIPT)的研究人员找到,超级静脉注射(此前指出只有在半导体异质结构中有可能产生的效应)也有可能再次发生在同质结构中(由单一半导体材料构成的结构)。

据外媒报导,来自莫斯科物理技术学院(MIPT)的研究人员找到,超级静脉注射(此前指出只有在半导体异质结构中有可能产生的效应)也有可能再次发生在同质结构中(由单一半导体材料构成的结构)。他们认为,大多数未知的半导体可用作建构需要展开超级静脉注射的同质结构,这一找到可为光源研发和生产获取全新方法。

研究人员回应,金刚石和许多新兴宽带隙半导体材料都具备出众的光学和磁性性能。然而,这些材料无法像硅或砷化镓那样展开有效地掺入,进而容许了它们的实际应用于。MIPT团队预测了金刚石p-i-n二极管中的超级静脉注射效应,与n类流经层的掺入比起,他们的找到这种方法能容许向二极管的i区流经更加多数量级的电子。

该团队指出,超强静脉注射在金刚石二极管中产生的电子浓度有可能比先前指出的电子浓度低10,000倍。因此,研究人员回应,金刚石有可能作为紫外LED的基础,比当前理论计算出来预测的要亮几千倍。

研究人员IgorKhramtsov回应:“令人吃惊的是,比起大多数大众市场的半导体LED和基于异质结构的激光器,金刚石中的超强静脉注射效果很强50到100倍。”研究人员DmitryFedyanin认为:“针对硅和锗的超强静脉注射必须低温,可能会对其效用产生影响。

但在金刚石或氮化镓中,即使是在室温下也可展开反感的超强静脉注射。”他们认为,超级静脉注射可以在各种半导体材料中展开,还包括传统的宽带隙半导体及新型2D材料等。

这样一来,可为高效蓝光、紫光、紫外和白光LED以及光学无线通信(Li-Fi)光源,新型激光器,量子互联网发射器和早期疾病诊断的光学设备等的设计修筑全新途径。他们的研究成果公开发表在半导体科学期刊《SemiconductorScienceandTechnology》上。


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