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Los científicos obtienen una extraña nueva forma de silicio

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A nuestro tiempo se le llama a veces en broma la "Edad del Silicio", porque este elemento se utiliza en casi todos los dispositivos electrónicos que forman nuestro mundo moderno.

Por lo tanto, no es sorprendente que científicos de todo el mundo estén trabajando activamente con silicio para obtener combinaciones nuevas, previamente desconocidas y así mejorar las propiedades de la electrónica moderna dispositivos.

Entonces, un grupo científico dirigido por el Carnegie Institute of Science ha obtenido una nueva forma de crear una forma de silicio con una estructura hexagonal única.

Carbono y sus nuevas formas

Como saben, los elementos pueden adoptar una variedad de formas cristalinas, que los científicos llaman alótropos. Y dependiendo de la disposición de los átomos, ellos (estructuras) pueden tener propiedades completamente diferentes.

Por ejemplo, el carbono puede existir en whists bidimensionales en la llamada forma de grafeno, una pila de tales hojas ya es grafito, mientras que el diamante tiene una forma cúbica, etc.

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Por tanto, la forma de silicio más utilizada tiene la misma estructura que el diamante. Pero los científicos comprenden que potencialmente otras formas pueden tener propiedades electrónicas útiles y, por lo tanto, realizan numerosos experimentos.

En 2014, los ingenieros de Carnegie obtuvieron un nuevo alótropo de silicio llamado Si24, hecho de láminas de silicio dispuestas en anillos de cinco, seis y ocho átomos.

En este caso, los huecos formados en el centro de tales anillos pudieron formar canales unidimensionales para el avance de otros átomos.

En un nuevo estudio realizado, los científicos han creado un método para convertir Si24 en otro alótropo completamente nuevo.

Los científicos calentaron los cristales de Si24, y esto hizo que las delgadas hojas se alinearan en cuatro capas repetidas. Esto le dio el nombre a la estructura resultante: silicio 4H.

Los científicos dijeron que esta es la primera vez que lograron crear cristales a granel estables de este tipo de material.

(a) Medición de la transmisión del infrarrojo cercano (NIR - VIS) Parte 4. HORA. - Si. con un cambio de pendiente en el rango de 1,15–1,2 eV, destacando el borde de absorción (flecha roja). (b) Estructura de bandas calculada para. 4. HORA. - Si. visualización de la banda prohibida indirecta (Γ. - METRO. ) 1,2 eV. (c) Diagrama de una pelota y un palo que muestra la ruta de transición de menor energía desde. Si. 24. (azul) c. 4. HORA. - Si. (verde) generado con vesta -v3
(a) Medición de la transmisión del infrarrojo cercano (NIR - VIS) Parte 4. HORA. - Si. con un cambio de pendiente en el rango de 1,15–1,2 eV, destacando el borde de absorción (flecha roja). (b) Estructura de bandas calculada para. 4. HORA. - Si. visualización de la banda prohibida indirecta (Γ. - METRO. ) 1,2 eV. (c) Diagrama de una pelota y un palo que muestra la ruta de transición de menor energía desde. Si. 24. (azul) c. 4. HORA. - Si. (verde) generado con vesta -v3

¿Dónde se puede aplicar esta nueva estructura?

Hasta ahora, incluso los científicos no comprenden completamente dónde se puede aplicar exactamente esta nueva estructura en la práctica, pero los científicos sugieren que que su trabajo en el futuro permitirá la mejora de componentes como transistores o energía fotovoltaica sistemas.

Los científicos compartieron los resultados del trabajo realizado en las páginas de la revista. Cartas de revisión física.

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