4월 3, 2024의 게시물 표시

.The Exciton Enigma: Unlocking the Secrets of 2D Semiconductors at the Atomic Level

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .The Exciton Enigma: Unlocking the Secrets of 2D Semiconductors at the Atomic Level 엑시톤 수수께끼: 원자 수준에서 2D 반도체의 비밀 풀기 주제:태양광 발전반도체분광학괴팅겐대학교 괴팅겐 대학교 2024 년 4월 3일 매우 짧은 빛의 섬광이 전자와 정공 사이의 결합을 끊습니다 매우 짧은 빛의 섬광은 전자(빨간색)와 정공(파란색) 사이의 결합을 깨뜨려 원자적으로 얇은 반도체의 전하 이동 과정에 대한 연구를 가능하게 합니다. 출처: Lukas Kroll, Jan Philipp Bange, Marcel Reutzel, Stefan Mathias: Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.adi1323 연구원들은 반도체 사이의 원자 두께의 인터페이스에서 전하가 어떻게 전달되는지 밝혀냈습니다. 반도체는 현대 기술의 모든 곳에서 발견되며 전기 흐름을 촉진하거나 차단하는 역할을 합니다. 미래의 컴퓨터 및 광전지 기술을 위한 2차원 반도체 의 잠재력을 이해하기 위해 괴팅겐 대학교, 마르부르크 대학교, 케임브리지 대학교의 연구원들은 이러한 물질에 포함된 전자와 정공 사이에 형성되는 결합을 조사했습니다. 전자와 정공 사이의 결합을 끊는 특별한 방법을 사용함으로써 그들은 반도체 인터페이스를 통한 전하 이동 과정에 대한 미세한 통찰력을 얻을 수 있었습니다. 결과는 Science Advances 에 게재되었습니다 . -빛이 반도체에 닿으면 에너지가 흡수됩니다. 결과적으로, 음전하를 띤 전자와 양전하를 띤 정공이 반도체에서 결합하여 여기자라고 알려진 쌍을 형성합니다. 가장 현대적인 2차