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  明尼苏达大学一个由U学安导的研究组发现了一U新型的h最高电导率的纳c膜材料。该相关论文发表在《自焉信》中Q同时此研I也表示q种新材料可能开发出更小、更快和更强大的电子产品以及更高效的太阳能电池?/span>


明尼苏达大学发现最高电导率U米薄膜材料Q图片来自网l)

   据相关研Ih员表C,q种新材料之所以独一无二Q不仅是因ؓ它的高导늎Q还因它有宽带隙Q宽带隙使光U容易通过q呈现光学透明性。大多数情况下,h宽带隙的材料通常h低导늎和较差的透明性?/span> 
  “具备了高导甉|和宽带隙其成为制造光学透明导电膜的理想材料Q其可用于各U各L电子器gQ包括大功率电子器g、电子显C器、触摸屏以及需要光通过讑֤的太阌甉|{。”明D辑֤学化学工E与材料U学教授和研I的首席研究员BharatJalan解释说?/span>
   目前Q大多数电子产品中的透明g都用了铟这U化学元素。由于过ȝ二十q里铟的h普遍上涨Q导致现有显C技术成本的增加。因此,Z扑ֈ与铟基透明g一h能Q甚x好的替代材料Q科研h员已l付Z巨大的努力?/span> 
  在这研I中Q研Ih员设法找到解x案。他们开发了一U用新型合成方法的新的透明导电薄膜Q其中它们生长了BaSnO3薄膜(钡,锡和氧的l合Q称为锡酔R)Q而是用锡的化学前体代替元素锡。该化学前体h独特的自由基性质Q可提高化学反应性,q大大改善该金属氧化物的形成q程。钡和锡都比铟便宜得多,而且非常丰富?/span> 
  明尼苏达大学化学工程与材料科学研I生AbhinavPrakash博说Q“我们非常惊讶于在第一ơ用锡化学前体的过E中Q其发挥了如此重要的作用。这是一ơ很大的冒险Q但Ҏ们来说这是一个很大的H破。?/span> 
  Jalan和Prakash表示Q这U新工艺使得他们能够对厚度、组成和~陷度有前所未有的控Ӟ而这U手D可以用来创造材料,q且非常适合于元素难以氧化的许多其他材料体系。新的流E也是可复制和可扩展的?/span> 
  他们q一步补充说Q材料结构的优越品质Q提高了~陷度Q他们能够发现光导电性。下一步就是l减原子尺度的~陷?/span>
   “虽然这U材料在相同的材料类别中h最高的导电性,但是除了如果我们减少~陷之外Q我们还发现它具有新物理学的潜力Qƈ且具有很大的改进I间Q所以这是我们的下一个目标,”Jalan说?/span>

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