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  • Em direção à straintronics:guiando os excitons em materiais 2D

    Topografia do cristal bidimensional no topo do fio microscopicamente pequeno indicado por linhas tracejadas. Os excitons se movem livremente ao longo do dente induzido pelo fio, mas não podem escapar na direção perpendicular. Crédito:Florian Dirnberger.

    De uma equipe de físicos do City College de Nova York e seus colaboradores no Japão e na Alemanha vem outro avanço no estudo de excitons – quasipartículas eletricamente neutras que existem em isolantes, semicondutores e alguns líquidos. Os pesquisadores criaram um fio "excitônico", ou canal unidimensional para excitons. Esses dispositivos resultantes podem um dia substituir certas tarefas que agora são executadas pela tecnologia padrão de transistores.
    Florian Dirnberger, pós-doc no grupo de pesquisa de Vinod Menon no Centro de Descoberta e Inovação do CCNY e um dos principais autores do estudo publicado na revista Science Advances , detalhou o avanço da equipe. "Nossa principal conquista foi conseguir criar esses fios excitônicos, essencialmente canais unidimensionais para excitons no que é de outra forma um semicondutor bidimensional", disse ele. "Como os excitons de carga neutra não são simplesmente controlados por voltagens externas, tivemos que confiar em uma abordagem diferente. Ao depositar o cristal 2D atomicamente fino em cima de um fio microscopicamente pequeno, mil vezes mais fino que um cabelo humano, criamos um dente pequeno e alongado no material bidimensional, separando levemente os átomos no cristal bidimensional e induzindo tensão no material. mover-se ao longo do tubo, realizando um transporte quase unidimensional de excitons."

    Esse avanço traz possibilidades para novos dispositivos.

    "Manipular o movimento dos excitons em nanoescala é um passo importante para os dispositivos excitônicos", observou Dirnberger. "As plataformas baseadas em dicalcogenetos de metais de transição semicondutores bidimensionais oferecem uma nova abordagem interessante chamada straintronics".

    Os resultados possíveis incluem dispositivos inovadores baseados em excitons que operam à temperatura ambiente e podem substituir certas tarefas executadas pela tecnologia de transistores contemporânea. + Explorar mais

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