การปรับปรุงความต้านทานหน้าสัมผัสในทรานซิสเตอร์โดยใช้วัสดุ 2 มิติ

การปรับปรุงความต้านทานหน้าสัมผัสในทรานซิสเตอร์โดยใช้วัสดุ 2 มิติ

โหนดต้นทาง: 2018671

ทรานซิสเตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ใช้ในทุกสิ่งตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของทรานซิสเตอร์คือความต้านทานต่อการสัมผัส ซึ่งสามารถจำกัดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์ได้ โชคดีที่ความก้าวหน้าล่าสุดในวัสดุ 2D ได้เปิดโอกาสใหม่ในการปรับปรุงความต้านทานการสัมผัสในทรานซิสเตอร์

วัสดุ 2 มิติเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีความหนาเพียงหนึ่งหรือสองอะตอมเท่านั้น ทำให้บางและเบาอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ยังนำไฟฟ้าได้สูงอีกด้วย เป็นผลให้สามารถใช้เพื่อสร้างหน้าสัมผัสที่มีความต้านทานต่ำมากระหว่างทรานซิสเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปในรูปของความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์

หนึ่งในวัสดุ 2D ที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับการปรับปรุงความต้านทานการสัมผัสคือกราฟีน กราฟีนเป็นอะตอมของคาร์บอนชั้นเดียวที่จัดเรียงอยู่ในโครงตาข่ายหกเหลี่ยม มีค่าการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการสร้างหน้าสัมผัสที่มีความต้านทานต่ำระหว่างทรานซิสเตอร์ นอกจากนี้ กราฟีนยังมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

วัสดุ 2 มิติที่น่าหวังอีกชนิดหนึ่งคือโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ (MoS2) MoS2 มีความคล้ายคลึงกับกราฟีนตรงที่เป็นอะตอมชั้นเดียวที่จัดเรียงเป็นโครงตาข่ายหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม มีค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่ากราฟีน ทำให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการสร้างหน้าสัมผัสที่มีความต้านทานต่ำระหว่างทรานซิสเตอร์

นอกจากกราฟีนและ MoS2 แล้ว ยังมีวัสดุ 2D อื่นๆ อีกหลายชนิดที่สามารถใช้ปรับปรุงความต้านทานการสัมผัสในทรานซิสเตอร์ได้ ซึ่งรวมถึงโบรอนไนไตรด์ โบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยม และไดแชลโคเจนไนด์ของโลหะทรานซิชัน วัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

โดยรวมแล้ว วัสดุ 2D นำเสนอวิธีที่มีแนวโน้มในการปรับปรุงความต้านทานการสัมผัสในทรานซิสเตอร์ การใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อสร้างหน้าสัมผัสที่มีความต้านทานต่ำระหว่างทรานซิสเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ วิศวกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของตนได้ เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ 2D ยังคงก้าวหน้า เราคาดว่าจะเห็นการใช้งานวัสดุเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก สารกึ่งตัวนำ / Web3