Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Elektronik

'Hybride' halvledere viser nul termisk udvidelse, kan føre til hårdere elektronik og optoelektronik

Hybride halvledere udviser nul termisk udvidelse, kan føre til hårdere elektronik og optoelektronik

En ny klasse af hybride halvledere er blevet udviklet, der udviser nul termisk ekspansion, en egenskab, der kan gøre dem ideelle til brug i en række elektroniske og optoelektroniske enheder.

De nye materialer, som er lavet af en kombination af organiske og uorganiske materialer, har vist sig at have en termisk udvidelseskoefficient (CTE) på nul ppm/°C. Det betyder, at de ikke udvider sig eller trækker sig sammen, når de opvarmes eller afkøles, hvilket gør dem ideelle til brug i applikationer, hvor der kræves præcis dimensionskontrol.

Et materiales CTE er et mål for, hvor meget det udvider sig eller trækker sig sammen, når det opvarmes eller afkøles. Et materiale med en høj CTE vil udvide sig mere end et materiale med en lav CTE. Dette kan være et problem for elektroniske og optoelektroniske enheder, da udvidelsen eller sammentrækningen af ​​materialet kan forårsage, at enheden ikke fungerer korrekt.

De nye hybride halvledere tilbyder en række fordele i forhold til traditionelle materialer. Ud over deres nul CTE er de også lette, fleksible og har en høj elektrisk ledningsevne. Dette gør dem ideelle til brug i en række forskellige applikationer, herunder:

* Elektronisk emballage: De nye materialer kan bruges til at pakke elektroniske komponenter og beskytte dem mod virkningerne af temperaturudsving.

* Optoelektronik: Materialerne kan bruges til at fremstille optiske enheder, såsom lasere og detektorer, der ikke påvirkes af temperaturændringer.

* MEMS-enheder: Materialerne kan bruges til at fremstille mikroelektromekaniske systemer (MEMS) enheder, såsom accelerometre og gyroskoper, der kræver præcis dimensionskontrol.

De nye hybride halvledere er stadig i de tidlige udviklingsstadier, men de har potentialet til at revolutionere en række elektroniske og optoelektroniske applikationer. Deres unikke egenskaber kunne muliggøre udviklingen af ​​nye enheder, der er mere pålidelige, effektive og kompakte end eksisterende enheder.

Varme artikler