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在此项新科学研究中,该精英团队更进一步。她们制做了长约1000纳米技术、宽约300纳米技术的桥形金刚石试品,并将其竖向拉伸。在一系列的循环系统中,金刚石的延展性拉伸应变达到约7.5%,随后在工作压力消退后修复到原先的样子。

在事后检测中,科学研究工作人员提升了试品的样子,随后想方设法将裸钻进一步拉伸--做到9.7%。有人说,这早已贴近了金刚石的基础理论延展性極限。

但这一试验的目地并不只是为了更好地检测金刚石的延展性拉伸应变,它能够 为金刚石做成的新电子元器件借水行舟。释放这类应变力事实上能够 更改原材料的一些电子器件和光量子特性。

该精英团队仿真模拟了金刚石在不一样应变力水准下的电子器件特性,在0和12%中间。她们发觉,金刚石的带隙一般 伴随着拉伸应变的提升而减少,较大 带隙减少率沿特殊的晶体趋向在约9%的应变力下从约5 eV降到3 eV。运用光谱学,专家认证了金刚石试品的这类带隙下降趋势。

该精英团队表明,拉伸金刚石能够 使其在一系列不一样的电子器件运用中更为有效。趣味的是,仿真模拟結果还说明,在不一样的晶体趋向下,将金刚石拉伸超出9%,将使其带隙从间接性变成立即。这代表着,一个电子器件越过它能够 立即发送光量子,有可能使半导体材料更为高效率。

该科学研究发布在《科学》杂志期刊上。