May 28, 2023
L'isolante 2D multistrato è promettente per la posta
Soo Ho Choi is in the Center for Integrated Nanostructure Physics and the
Soo Ho Choi lavora presso il Centro per la fisica integrata delle nanostrutture e l'Istituto per le scienze di base, Università Sungkyunkwan, Suwon 16419, Corea del Sud.
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Soo Min Kim lavora presso il Dipartimento di Chimica, Sookmyung Women's University, Seoul 14072, Corea del Sud.
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Poiché l'industria elettronica guarda oltre il silicio come materiale d'elezione, molti materiali 2D vengono studiati come candidati per la prossima generazione di dispositivi trasparenti ed estensibili1,2. Il nitruro di boro esagonale dell'isolante elettrico è una scelta popolare come substrato per i transistor in questi dispositivi, perché le pellicole sottili del materiale sono trasparenti e stabili, sia meccanicamente che chimicamente. Ma ottenere campioni 2D di nitruro di boro esagonale che abbiano una struttura reticolare cristallina uniforme (in altre parole, un singolo cristallo) è impegnativo. E trasformarli in strutture multistrato compatibili con le pratiche comuni del settore è ancora più difficile. Scrivendo su Nature, Ma et al.3 riportano la sintesi di cinque strati impilati di nitruro di boro esagonale monocristallino utilizzando una tecnica chiamata deposizione chimica da vapore.
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Natura606, 37-38 (2022)
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Gli autori non dichiarano interessi concorrenti.
Leggi l'articolo: Multistrati epitassiali monocristallini di nitruro di boro esagonale su Ni (111)
Elettronica sintonizzata in grafene a doppio strato ritorto