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2차원 재료 대한민국

1차원 물질(100차원 원자결정 물질)은 나노필름, 초격자, 양자우물 등 2차원에서 나노크기(2~2nm)에서 전자가 자유롭게(평면운동)만 이동할 수 있는 물질을 말한다. , 2차원 물질은 단일 또는 수개의 원자층 두께를 갖는 새로운 유형의 결정성 물질로, 도체, 반도체, 초전도체부터 절연체, 강유전성, 강자성, 반강자성 등 다양한 종류를 포괄하는 질화붕소(BN), 이황화 몰리브덴(MoSXNUMX), 이황화 텅스텐(WSXNUMX), 이셀레나이드 몰리브덴(MoSeXNUMX), 이황화 텅스텐(WSeXNUMX) 등

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제품 특성

서로 다른 2차원 물질은 라만 분광법, 광발광 분광법, 2차 고조파 분광법, 광흡수 분광법, 열전도도, 전기 전도도 등 결정 구조의 특수한 특성으로 인해 서로 다른 전기적 특성이나 광학 특성의 이방성을 가지게 됩니다. 예를 들어 레이트는 편광 광전자 장치, 편광 열전 장치, 생체 공학 장치 및 편광 감지에 사용됩니다.

2차원 재료의 준비 방법:

화학 기상 증착(CVD):

대면적 2차원 소재 제조가 가능하지만, 소재마다 제조 공정이 크게 다르고, 단결정, 결함, 층수 제어가 어렵다.

분자선 에피택시(MBE):

고품질의 단결정 샘플을 얻을 수 있지만 진공도, 요소의 물리적 특성 및 기판 선택에 대한 요구 사항이 매우 높습니다. 많은 2차원 재료는 MBE 방법으로 준비하기 어렵고 일부 재료 시스템(예: 단일층 FeSe)에서는 분자빔 에피택시로 성장한 2차원 재료와 기판 사이에 상당한 상호 작용이 있습니다. 재료의 본질적인 물리적 특성을 연구합니다.

액상 박리 방법:

2차원 재료의 대량 생산 준비를 실현할 수 있지만 준비 과정에서 결함과 액상 오염이 도입되어 2차원 재료의 고유 특성 연구에 도움이 되지 않습니다.








2D 소재의 응용

그래핀과 2차원 재료(20DM)는 처음 제안된 이후 거의 2년 동안 과학 및 공학 분야에서 연구되어 왔습니다. 풍부한 이용 가능한 데이터와 고성능 장치 시연은 전자, 광전자 공학 및 감지 분야의 응용 분야에서 XNUMXDM의 잠재력에 대해 의심의 여지가 없습니다.

그렇다면 응용 분야에 2D 재료를 채택하는 데 있어 주요 과제와 기회는 어디에 있습니까? 기존 기술은 2D 재료가 반도체 장치 수준에서 뛰어난 성능을 활용할 수 있고 다른 반도체 기술과 쉽게 통합될 수 있어 반도체 재료의 주요 확장 기능 후보가 되는 것으로 나타났습니다.

2D 소재의 등장은 기존 반도체 소자의 다양한 성능 한계를 극복할 수 있는 새로운 길을 제시하고, 다양한 기능적 응용을 실현할 수 있는 새로운 아이디어를 제시합니다. 우리는 대상 응용 분야에 따라 2D 재료가 점점 미래 반도체 집적 제품의 x-요소가 될 것이며, 2D 재료를 기반으로 하는 이종 전자 장치의 병목 현상이 대규모 제조에 필요한 수준으로 극복될 것이라고 믿습니다.

따라서 당사 연구재료사업부에 설립된 2D 재료 R&D 팀은 2D 재료의 연구, 준비 및 응용에 관한 일련의 작업을 수행했으며 다음과 같은 많은 연구 결과를 얻었습니다. 화학적 스트리핑 방법을 사용하여 우리가 준비한 것은 높은 전기 전도성을 가지며 체적 비정전 용량은 400-700 F/cm-3에 도달할 수 있으며 우수한 사이클링 성능을 가지며 대량 생산되어 하류에 공급됩니다. 반도체 등급 애플리케이션을 원하는 고객.

아래는 현재 응집물리학 및 재료과학 분야에서 핫한 소재인 절연체, 반도체, 반금속, 금속, 초전도체 등을 중심으로 당사가 제공할 수 있는 일부 2D 소재의 카탈로그입니다. 잘 알려진 브랜드에서만 독점적으로 배포되며 과학 연구를 위해 자유롭게 선택할 수 있습니다.

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