Chinese scientists achieve breakthrough in 2D semiconductor wafers

Chinese researchers have announced a new technique to mass-produce 2D material wafers, paving the way for high-performance electronics using a successor to silicon. Two-dimensional materials such as molybdenum disulfide, with their atomically thin structure, are regarded as promising successors for the post-Moore’s Law era due to their high carrier mobility and low power consumption. However, a core obstacle to commercialisation has been the difficulty of producing them uniformly over large areas and at a high quality.

The quest for next-generation materials that can deliver superior performance in coveted chips has become a global priority. Chinese researchers have announced a new technique to mass-produce 2D material wafers, paving the way for high-performance electronics using a successor to silicon.

Among the candidates, two-dimensional (2D) materials such as molybdenum disulfide (MoS₂) with their atomically thin structure are regarded as promising successors for the post-Moore’s Law era because of their high carrier mobility and low power consumption.

However, one of the core obstacles to commercialisation has been the difficulty of producing them uniformly over large areas and at a high quality. This breakthrough addresses that challenge, potentially advancing semiconductor innovation beyond traditional silicon-based chips.

Artículos relacionados

ETH Zurich scientists with single-atom indium catalyst converting CO2 to methanol in a high-tech lab reactor, sustainable energy theme.
Imagen generada por IA

Científicos desarrollan un catalizador monoatómico para convertir CO2 en metanol

Reportado por IA Imagen generada por IA

Investigadores de la ETH de Zúrich han diseñado un catalizador que utiliza átomos aislados de indio sobre óxido de hafnio para convertir CO2 e hidrógeno en metanol con más eficacia que los métodos anteriores. Este diseño de un solo átomo maximiza el uso del metal y permite un estudio más claro de los mecanismos de reacción. El avance podría favorecer la producción química sostenible si se alimentara con energías renovables.

Científicos chinos están desarrollando materiales semiconductores 2D avanzados con una velocidad de crecimiento mil veces superior, lo que promete aplicaciones en optoelectrónica como LED, fotodetectores y láseres, con el fin de superar las limitaciones de la ley de Moore.

Reportado por IA

Un equipo dirigido por Wu Zhenping en la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín ha confirmado en Science Advances que el óxido de galio kappa exhibe ferroelectricidad estable a temperatura ambiente, lo que le permite almacenar datos como un dispositivo de memoria mientras funciona como un transmisor de alta potencia. Este avance podría permitir electrónica militar más pequeña y potente en cazas chinos, dejando potencialmente los radares de los F-22 estadounidenses dos generaciones atrás.

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin han observado una secuencia de fases magnéticas exóticas en un material ultradelgado, validando un modelo teórico de los años 1970. El experimento implicó enfriar trisulfuro de níquel y fósforo a bajas temperaturas, revelando vórtices magnéticos arremolinados y un estado ordenado posterior. Este descubrimiento podría informar futuras tecnologías magnéticas a nanoescala.

Reportado por IA

Químicos de la Universidad de Saarland han creado pentasilacyclopentadienide, un análogo de silicio de un compuesto aromático estable, poniendo fin a décadas de intentos fallidos. El avance, publicado en Science, sustituye átomos de carbono por silicio en una estructura de anillo de cinco átomos. Este logro abre posibilidades para nuevos materiales y catalizadores en la industria.

Un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo método para manipular materiales cuánticos utilizando excitones, evitando la necesidad de láseres intensos. Este enfoque, liderado por el Okinawa Institute of Science and Technology y la Universidad de Stanford, logra fuertes efectos Floquet con mucha menos energía, reduciendo el riesgo de dañar los materiales. Los hallazgos, publicados en Nature Physics, abren caminos hacia dispositivos cuánticos avanzados.

Reportado por IA

Tesla ha alcanzado un hito clave al escalar la producción de su tecnología de baterías con electrodo seco, una medida que promete reducir costos y aumentar la eficiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. Elon Musk celebró el logro como un gran avance en redes sociales. Esta innovación se basa en patentes adquiridas de Maxwell Technologies en 2019.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar