• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • "Hybrid" halvledare visar noll termisk expansion, kan leda till hårdare elektronik och optoelektronik
    Hybridhalvledare visar noll termisk expansion, kan leda till hårdare elektronik och optoelektronik

    En ny klass av hybridhalvledare har utvecklats som uppvisar noll termisk expansion, en egenskap som kan göra dem idealiska för användning i en mängd olika elektroniska och optoelektroniska enheter.

    De nya materialen, som är gjorda av en kombination av organiska och oorganiska material, har visat sig ha en termisk expansionskoefficient (CTE) på noll miljondelar per grad Celsius (ppm/°C). Detta innebär att de inte expanderar eller drar ihop sig när de värms eller kyls, vilket gör dem idealiska för användning i applikationer där exakt dimensionskontroll krävs.

    CTE för ett material är ett mått på hur mycket det expanderar eller drar ihop sig när det värms eller kyls. Ett material med hög CTE kommer att expandera mer än ett material med låg CTE. Detta kan vara ett problem för elektroniska och optoelektroniska enheter, eftersom expansion eller sammandragning av materialet kan göra att enheten inte fungerar.

    De nya hybridhalvledarna erbjuder ett antal fördelar jämfört med traditionella material. Förutom deras noll CTE är de också lätta, flexibla och har en hög elektrisk ledningsförmåga. Detta gör dem idealiska för användning i en mängd olika applikationer, inklusive:

    * Elektronisk förpackning: De nya materialen kan användas för att förpacka elektroniska komponenter och skydda dem från effekterna av temperaturfluktuationer.

    * Optoelektronik: Materialen kan användas för att tillverka optiska enheter, såsom lasrar och detektorer, som inte påverkas av temperaturförändringar.

    * MEMS-enheter: Materialen kan användas för att tillverka enheter för mikroelektromekaniska system (MEMS), såsom accelerometrar och gyroskop, som kräver exakt dimensionskontroll.

    De nya hybridhalvledarna är fortfarande i de tidiga utvecklingsstadierna, men de har potential att revolutionera en mängd olika elektroniska och optoelektroniska applikationer. Deras unika egenskaper skulle kunna möjliggöra utvecklingen av nya enheter som är mer pålitliga, effektiva och kompakta än befintliga enheter.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com