繼研制出世界上直徑最。1納米單位)的納米硅線后,香港城市大學超金剛石及先進薄膜研究中心最近再次在納米研究領域作出重大突破——通過掃描隧道顯微鏡的原子分解力將穩(wěn)固的納米硅線的表面的圖像顯示,并首次獲得原子的表面結構。
這項突破性的研究報告已刊登在近期出版的國際著名雜志《科學》上,并被用作封面圖片。這是《科學》雜志第一次將中國內地和港澳臺地區(qū)的納米研究成果用作封面介紹。
主持這項研究的香港城市大學超金剛石及先進薄膜研究中心講座教授李述湯向記者介紹說,科研小組首次發(fā)現(xiàn),氫對于納米硅線表面可發(fā)揮清潔和穩(wěn)定的作用,通過掃描隧道顯微鏡的原子分解力可將穩(wěn)固的納米硅線的表面的圖像顯示,并首次獲得原子的表面結構,這有助量度納米硅線表面的電子本質。研究小組又發(fā)現(xiàn),納米硅線表面的電子變化與納米線直徑的長短有關,首次證明量子體積于納米硅線的材料物質發(fā)揮效應。納米硅線的直徑越短則電子能帶隙越大,若將納米硅線的直徑由7個納米單位改為1個納米單位,便可調控光波,并提供硅基發(fā)光二極管及激光的可能性。
發(fā)現(xiàn)納米線表面的穩(wěn)定程度及量子體積的效應,顯示納米硅線在電子及光電子學的應用上具有光明的前景。這些研究成果,在納米科技于納米尺度及制作納米元件的研究方面翻開了新的重要一頁。
這項突破性的研究報告已刊登在近期出版的國際著名雜志《科學》上,并被用作封面圖片。這是《科學》雜志第一次將中國內地和港澳臺地區(qū)的納米研究成果用作封面介紹。
主持這項研究的香港城市大學超金剛石及先進薄膜研究中心講座教授李述湯向記者介紹說,科研小組首次發(fā)現(xiàn),氫對于納米硅線表面可發(fā)揮清潔和穩(wěn)定的作用,通過掃描隧道顯微鏡的原子分解力可將穩(wěn)固的納米硅線的表面的圖像顯示,并首次獲得原子的表面結構,這有助量度納米硅線表面的電子本質。研究小組又發(fā)現(xiàn),納米硅線表面的電子變化與納米線直徑的長短有關,首次證明量子體積于納米硅線的材料物質發(fā)揮效應。納米硅線的直徑越短則電子能帶隙越大,若將納米硅線的直徑由7個納米單位改為1個納米單位,便可調控光波,并提供硅基發(fā)光二極管及激光的可能性。
發(fā)現(xiàn)納米線表面的穩(wěn)定程度及量子體積的效應,顯示納米硅線在電子及光電子學的應用上具有光明的前景。這些研究成果,在納米科技于納米尺度及制作納米元件的研究方面翻開了新的重要一頁。