2023年,日本研发了一种由硫化铅半导体胶体量子点组成的“超晶格”,其导电性比目前的量子点显示器高100万倍,且不会影响量子限制效应。. [2] 1970年美国IBM实验室的江崎和朱兆祥提出了超晶格的概念.他们设想如果用两种晶格匹配很好的材料交替地生长周期 ...
超晶格 (英語: superlattice)是两种或多种材料构成的周期性交替层结构。. 通常每一层的厚度在几个 纳米 的数量级。. 20世纪初,人们通过 X射线 繞射 发现了超晶格的现象。. 超晶格结构中,当两种薄层材料的厚度和周期长度小于电子平均自由程时,整个电子 ...
超晶格 (英語: superlattice)是兩種或多種材料構成的周期性交替層結構。. 通常每一層的厚度在幾個 納米 的數量級。. 20世紀初,人們通過 X射線 繞射 發現了超晶格的現象。. 超晶格結構中,當兩種薄層材料的厚度和周期長度小於電子平均自由程時,整個電子 ...
按照异质结类型来划分,超晶格可以分为第一类超晶格、第二类超晶格、第三类超晶格三大类型,主要是以导带、价带产生方式,以及带隙能否调整来区分。
半导体超晶格是指由一组多层薄膜周期重复排列而成的单晶。. 多层薄膜中各层厚度从几个到几十个原子层范围。. 各层的主要半导体性质如带隙和掺杂水平可以独立地控制。. 多层薄膜的周期可以在生长时人为控制,因而得到了人造的晶体结构即 超晶格。. 多层 ...
1970 年江琦(L.Esaki)和朱肇祥(R.Tsu)最早提出了超晶格的概念 [1],并且首次在 GaAs 半导体上制成了超晶格结构,超晶格也称为人造晶格 [2]。. 由组分不同或导电类型各异的薄层形成的周期性势阱结构,当势垒宽度减少到载流子的平均自由程时,相邻势阱内电子 ...
1970年美国IBM实验室的江崎和朱兆祥提出了超晶格的概念.所谓的超晶格就是指由两种(或两种以上)组分(或导电类型)不同、厚度d极小的薄层材料交替生长在一起而得到的一种多周期结构材料,如图所示。. 由于人们可以任意改变超晶格材料中不同薄膜层的 ...
2005年11月8日 · 1970年美国IBM实验室的江崎和朱兆祥提出了超晶格的概念.他们设想如果用两种晶格匹配很好的半导体材料交替地生长周期性结构,每层材料的厚度在100nm以下,如图所示,则电子沿生长方向的运动将会产生振荡,可用于制造微波器件.他们的这个设想两年以后在 ...
2022年9月16日 · 一般而言,常见超晶格结构主要由相同维度的晶体结构组成 (如3D-3D、2D-2D以及1D-1D超晶格)。. 近年来,二维材料的发展使得超晶格家族更加丰富,包括范德华异质结、moiré超晶格及电化学插层化合物:如六方氮化硼/石墨烯超晶格、转角石墨烯moiré超晶格、 …
光学超晶格晶体现已成为一种重要的非线性光学频率转换晶体,具有频率转换效率高、设计自由、体积小、成本低等优点,可以实现基质晶体透光范围内任何波长的激光输出。光学超晶格晶体与全固态激光技术相结合,能够拓宽激光光源的波段范围。