начало email карта Новости О фирме Прайс-листы Корзина Наш сервис Кредит Ломбард Форум

Скачать Прайс-лист:


Подписаться на рассылку

Мы принимаем к оплате:

Системы пластиковых карт

Телефон доверия

IP веб-камера

Выбирай настоящее

Сейчас на сайте:

  • Гостей (241)

Томск

Центральный офис:
г.Томск, ул.Косарева 33,
тел. (3822) 27-46-48
тел. (3822) 27-48-46

Товаров в наличии: 1913
Товаров под заказ: 6742
Обновление: 23 Июля 05:00

Ещё не зарегистрированы?  / Забыли пароль?

Товаров в корзине: 0 шт. на сумму 0 р.
Товары для сравнения: 0 шт.

Новости\Новости ИТ

Впервые в реальном времени: японские учёные наблюдали как растут двумерные полупроводники внутри микрореактора

02:14 19/02/2026

Миниатюризация кремниевых чипов подходит к физическим пределам, и индустрия ищет новые материалы для сверхкомпактных и энергоэффективных устройств. Одним из главных кандидатов стали двумерные полупроводники — кристаллы толщиной в один атом, обладающие уникальными электронными и оптическими свойствами. Однако до сих пор было неясно, как именно формируются такие структуры и как управлять их качеством.

Группа профессора Хиро Судзуки (Университет Окаяма, Япония) совместно с коллегами из университетов Синсю и Кейо впервые провела прямое наблюдение роста монокристаллов TMDC (дихалькогенидов переходных металлов) внутри микрореактора. Используя инфракрасно-нагреваемую установку химического осаждения из паровой фазы, учёные получили видеозаписи формирования кристаллов в реальном времени.

Скриншот: Advanced Science (2025). DOI: 10.1002/advs.202516784

Эксперименты показали, что при разных условиях (концентрация прекурсора, подача серы) формируются треугольные, гексагональные и ленточные кристаллы. Особенно важным открытием стало поведение расплавленных капель прекурсора: они перемещались по подложке за счёт эффекта Марангони, питая растущий кристалл. В серосодержащей среде капли становились подвижнее, а кристаллы — длиннее и тоньше.

Это наблюдение позволило впервые подтвердить механизмы роста, которые ранее были только теоретическими. Теперь учёные могут целенаправленно управлять формой и качеством двумерных полупроводников, что критично для создания новых чипов, гибких сенсоров и энергоэффективных устройств.

В перспективе такие материалы могут лечь в основу электроники для искусственного интеллекта, носимых гаджетов и медицинских сенсоров.

 Источник: phys.org, Advanced Science

Увидели ошибку в тексте новости? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!

Обсудить на форуме...