கிராபெனின் புதிய ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள்

இரு பரிமாண பொருட்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ஃபோட்டானிக்ஸ் ஆகியவற்றில் புரட்சிகரமான முன்னேற்றங்களை உறுதியளிக்கின்றன, ஆனால் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பல வேட்பாளர்கள் காற்றை வெளிப்படுத்திய சில நொடிகளில் சிதைந்துவிடுகிறார்கள், அவை ஆராய்ச்சி அல்லது நடைமுறை தொழில்நுட்பங்களில் ஒருங்கிணைக்க கிட்டத்தட்ட பொருத்தமற்றவை. ட்ரான்ஸிஷன் மெட்டல் டைஹலைடுகள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் சவாலான வகைப் பொருள்களாகும்; அவற்றின் முன்னறிவிக்கப்பட்ட பண்புகள் அடுத்த தலைமுறை சாதனங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை, ஆனால் காற்றில் அவற்றின் மிக உயர்ந்த வினைத்திறன் அவற்றின் அடிப்படை கட்டமைப்பின் தன்மையைத் தடுக்கிறது.


மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள நேஷனல் கிராபென் இன்ஸ்டிட்யூட்டில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள், கிராபென்-சீல் செய்யப்பட்ட TEM மாதிரிகளை உருவாக்குவதன் மூலம், காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது சிதைவதைத் தடுக்கும் கிராபென்-சீல் செய்யப்பட்ட TEM மாதிரிகளை உருவாக்குவதன் மூலம், முதல் முறையாக, மோனோலேயர் டிரான்சிஷன் மெட்டல் டையோடைடுகளின் அணு-தெளிவு இமேஜிங்கை அடைந்துள்ளனர்.


ஏசிஎஸ் நானோவில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆராய்ச்சி, கிராபெனுக்குள் உள்ள படிகங்களை முழுமையாக இணைத்து அணு ரீதியாக சுத்தமான இடைமுகங்களை பராமரிக்கிறது மற்றும் அவற்றின் ஆயுட்காலத்தை நொடிகளில் இருந்து மாதங்கள் வரை நீட்டிக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கிறது.


*நேச்சர் எலெக்ட்ரானிக்ஸ்* குழுவால் முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் அறிக்கையிடப்பட்ட கனிம முத்திரை பரிமாற்ற முறையின் முன்னேற்றத்திலிருந்து இந்த திறன் உருவாகிறது, இது நிலையான, சீல் செய்யப்பட்ட மாதிரிகளை தயாரிப்பதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கிறது.


"ஆரம்பத்தில், இந்த பொருட்களைக் கையாள்வது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது, ஏனெனில் அவை காற்றில் வெளிப்பட்ட சில நொடிகளில் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு, பாரம்பரிய தயாரிப்பு முறைகளை வெறுமனே பயன்படுத்த முடியாததாக ஆக்கிவிடும்," என்று பரிமாற்ற தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதிலும் தொடர்புடைய மாதிரிகளைத் தயாரிப்பதிலும் ஈடுபட்டிருந்த டாக்டர் வென்டாங் வாங் விளக்கினார். "எங்கள் முறையானது தேவையற்ற பரிமாற்ற படிகள் இல்லாமல் மாதிரிகளை பாதுகாக்கிறது. இது மாதிரிகள் தயாரிக்க உதவுகிறது, இது மணிநேரங்களுக்கு மட்டுமல்ல, மாதங்களுக்கும் பாதுகாக்கப்படுகிறது, மேலும் சர்வதேச அளவில் வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்கு இடையில் மாற்றப்படலாம், இரு பரிமாண பொருட்கள் ஆராய்ச்சி துறையில் ஒரு பெரிய தடையை தீர்க்கிறது."


"நிலையான மாதிரிகளைத் தயாரிக்க முடிந்தவுடன், இந்த பொருட்களைப் பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான அவதானிப்புகளை எங்களால் செய்ய முடிந்தது, இதில் விரிவான உள்ளூர் கட்டமைப்பு மாறுபாடுகள், அணுக் குறைபாடு இயக்கவியல் மற்றும் மெல்லிய மாதிரிகளில் விளிம்பு அமைப்பு பரிணாமம் ஆகியவை அடங்கும்" என்று டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி இமேஜிங் மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கு தலைமை தாங்கிய டாக்டர் கரேத் டெட்டன் கூறினார்.


மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தின் படம்


"இரு பரிமாணப் பொருட்களின் அமைப்பு அவற்றின் பண்புகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. எனவே, வெவ்வேறு படிகங்களின் கட்டமைப்புகளை (மோனோலேயர்களில் இருந்து மொத்த தடிமன் வரை) நேரடியாக அவதானிக்க முடிவது மற்றும் அவற்றின் குறைபாடு நடத்தை இந்த பொருட்கள் பற்றிய கூடுதல் ஆராய்ச்சிக்கு தகவல்களை வழங்கும், அதன் மூலம் தொழில்நுட்பத் துறையில் அவற்றின் திறனைத் திறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


"என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துவது என்னவென்றால், இந்த ஆராய்ச்சி முன்னர் அணுக முடியாத அறிவியல் பகுதிகளைத் திறக்கிறது. பல செயலில் உள்ள இரு பரிமாண பொருட்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் குவாண்டம் பயன்பாடுகளில் சிறந்த செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளன என்பதை நாங்கள் கோட்பாட்டளவில் அறிவோம், ஆனால் இந்த கணிப்புகளை சரிபார்க்க ஆய்வகத்தில் நிலையான மாதிரிகளை எங்களால் பெற முடியவில்லை," என்று ரோமன் கிராபெசெனேவ் கூறினார்.




விசாரணையை அனுப்பு

X
உங்களுக்கு சிறந்த உலாவல் அனுபவத்தை வழங்கவும், தள போக்குவரத்தை பகுப்பாய்வு செய்யவும் மற்றும் உள்ளடக்கத்தைத் தனிப்பயனாக்கவும் நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்தத் தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். தனியுரிமைக் கொள்கை