清大開發(fā)新元件 新一代積體電路核心
清大在國科會經(jīng)費支持下研發(fā)有機會成新一代積體電路核心的元件。圖片來源:國科會
國立清華大學在國家科學及技術(shù)委員會(國科會)經(jīng)費支持下,成功開發(fā)新型「凡德瓦爾異質(zhì)結(jié)構(gòu)」,讓能谷極化可透過電操控方法來達成,甚至還有機會利用此元件,實現(xiàn)全新半導體編碼技術(shù)、大量資料處存、量子運算,成為新一代積體電路的核心,提高臺灣半導體國際競爭力。
國科會指出,從個人電腦、智能電子產(chǎn)品、電動汽車、物聯(lián)網(wǎng)、到5G通訊產(chǎn)業(yè),都與半導體工業(yè)循著摩爾定律發(fā)展,為科技和社會帶來許多變革有關(guān),現(xiàn)今摩爾定律發(fā)展,逐漸逼近矽材料的物理極限,加上人們對運算速度需求,探索可在更小空間中進行運算的新材料,並利用材料的獨特性質(zhì),提供的額外自由度,在相同空間內(nèi)計算更多的位元,藉以延續(xù)摩爾定律,已成全球半導體產(chǎn)業(yè)關(guān)注議題。
國科會說明,能谷電子元件是利用材料獨特的電子能帶結(jié)構(gòu),在特定條件下,可將資訊存儲在獨立不同的電子能谷(Energy valley),符合上述提及,透過額外自由度、延續(xù)摩爾定律等條件,增強電路之運算能力和數(shù)據(jù)儲存密度。單層過渡金屬二硫族化合物,被視為發(fā)展能谷元件的理想半導體材料,但利用激發(fā)光的圓偏振特性,並不容易達到能谷自旋極化現(xiàn)象。
由清大劉昌樺、鄭弘泰、邱博文等3名教授組成的研究團隊表示,新型凡德瓦爾異質(zhì)結(jié)構(gòu),包含由新穎的二維層狀磁性材料(Fe3GeTe2),和數(shù)原子厚的二維絕緣體(六方氮化硼)所構(gòu)成的磁穿隧電極,利用Fe3GeTe2此材料的優(yōu)異特性,透過實驗和理論,證實此穿隧電極,可將自旋載子注入過渡金屬二硫族化合物的特定能谷中,產(chǎn)生能谷極化,並初步驗證能谷電子元件,在未來能被實際應(yīng)用的可能性。
研究團隊強調(diào),單層二維磁性材料,自2017年首度被證明可單獨存在,便成為新的研究熱點,許多團隊在過去數(shù)年,揭發(fā)磁性在原子級別下的特殊物理現(xiàn)象,及二維磁性材料與其他二維材料堆疊,所產(chǎn)生的特殊界面耦合效應(yīng),而目前研究大都圍繞二維磁性材料的基本物理性質(zhì),其應(yīng)用端仍鮮少被探討。
研究團隊表示,團隊首度將二維鐵磁性材料,應(yīng)用在能谷電子元件和磁光電元件,不僅說明此材料,在元件應(yīng)用上的新契機,也為未來量子元件發(fā)展奠定基礎(chǔ),而本研究成果已於今年5月,正式發(fā)表於國際知名學術(shù)期刊「自然奈米科技」(Nature Nanotechnology) ,並獲選為期刊7月份封面。
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國科會清大清華大學半導體