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纳米线与纳米带2

来源:https://www.xiutupi.com 发布时间:2021-10-11热度:

尽管制造纳米线已经是可能的事情,但把它们组装成有用的器件却常常是非常困难的。
因为标准的加工程序会引起纳米线的破坏,因而更重要的事情是如何对纳米线进行合理的排列和搭接以将其应用在具体的器件上,这方面的研究应该是今后纳米线研究的方向。
纳米带的显著特点是具有特定的完整的结晶晶面,其任意垂直截面是矩形。

由于晶体在结构上的各向异性,不同的晶体表面具有不同的表面能,其物理属性也有很大的差异。
因此,控制晶体某些特定晶面的生长,可以实现晶体的功能设计。
人们利用高温固体气相法,成功合成了氧化锌、氧化锡、氧化烟、氧化镐和氧化稼等宽禁带半导体体系的带状结构。
这些带状结构纯度高、产量大、结构完美、表面干净,并且内部无位错类缺陷,形成了理想的单晶薄片结构。

在纳米尺度上提出的晶体表面可控生长理论,可以控制不同晶面的生长速度,从而得到特定晶体表面以及预期功能的完整纳米带状单晶体。
人们利用纳米带在纳米尺度上的白发极化现象,通过控制纳米带的生长习性,发明了具有压电效应的纳米带。
这种具有压电效应的纳米带在微/纳米机电系统中有重要的应用价值。

利用这种纳米带的压电效应,可以设计研制各种纳米传感器、执行器,以及共振锅合器,甚至纳米压电马达  ‘纳米带”是迄今唯一被发现具有结构可控且无缺陷的宽禁带半导体准一维带状结构,而且具有比碳纳米管更独特和优越的物理性能  ‘纳米带”虽然缺少柱形纳米管所具有的高结构力,但其生产过程简单而可控,大量生产时能够保证材料结构统一,基本没有缺陷,并且合成的半导体氧化物纳米带不存在碳纳米管的稳定性问题。

可以使科学家用单根氧化物纳米带做成纳米级的气相和液相传感器,或纳米级的光电元件。

纳米线与纳米带2第1张图

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