3D-modell av det nya materialet h-BCN. Upphovsman:Axel Enders
Ett tvådimensionellt material som utvecklats av Bayreuth-fysikern Prof. Dr. Axel Enders tillsammans med internationella partner kan revolutionera elektroniken.
Halvledare som är så tunna som en atom är inte längre science fiction -grejer. Bayreuth -fysikern Prof. Dr. Axel Enders, tillsammans med partner i Polen och USA, har utvecklat ett tvådimensionellt material som kan revolutionera elektroniken. Tack vare dess halvledaregenskaper, detta material kan vara mycket bättre lämpad för högteknologiska applikationer än grafen, vars upptäckt 2004 firades över hela världen som ett vetenskapligt genombrott. Detta nya material innehåller kol, bor, och kväve, och dess kemiska namn är "Hexagonal Bor-Carbon-Nitrogen (h-BCN)". Den nya utvecklingen publicerades i tidskriften ACS Nano .
"Våra resultat kan vara utgångspunkten för en ny generation elektroniska transistorer, kretsar, och sensorer som är mycket mindre och mer böjbara än de elektroniska element som hittills använts. De kommer sannolikt att möjliggöra en avsevärd minskning av strömförbrukningen, "Prof. Enders förutspår, med hänvisning till CMOS -tekniken som för närvarande dominerar elektronikindustrin. Denna teknik har tydliga gränser för ytterligare miniatyrisering. "h-BCN är mycket bättre lämpad än grafen när det gäller att skjuta dessa gränser, "enligt Enders.
Grafen är ett tvådimensionellt galler som helt och hållet består av kolatomer. Den är alltså lika tunn som en enda atom. När forskare väl började undersöka dessa strukturer närmare, deras anmärkningsvärda egenskaper hälsades med entusiasm över hela världen. Grafen är 100 till 300 gånger starkare än stål och är, på samma gång, en utmärkt ledare för värme och elektricitet. Dock, elektroner kan flöda obehindrat genom vilken spänning som helst, så att det inte finns något definierat läge på eller av. "Av denna anledning, grafen är inte väl lämpad för de flesta elektroniska enheter. Halvledare krävs, eftersom bara de kan säkerställa att till- och frånkopplingsstater kan slås på, "Prof. Enders förklarade. Han hade tanken på att ersätta enskilda kolatomer i grafen med bor och kväve, vilket resulterar i ett tvådimensionellt nät med egenskaperna hos en halvledare. Han har nu kunnat förverkliga denna idé med sitt team av forskare vid University of Nebraska-Lincoln.