在制造下一代電子產品時,二維半導體具有很大的優勢,但也非常難以制造。考慮到三維半導體粒子具有的不同幾何表面,它們中的許多粒子也有優勢。康奈爾大學的研究人員發現,這些平面邊緣的接合處具有2D特性,可用于光電化學過程——光用于驅動化學反應——從而推動太陽能轉換技術。該項研究也可使減少二氧化碳排放、將氨轉化為氫和生產過氧化氫的可再生能源技術受益。該研究的論文發表在《Nature Materials》期刊上。
研究人員將重點放在半導體釩酸鉍上,釩酸鉍的顆粒可吸收光,然后利用光的能量氧化水分子。半導體顆粒本身形狀各異,具有3D曲面,各個面之間相互成角度,并在粒子曲面上的邊緣處相交,且并非所有平面都是相同的,因具有不同的結構,而產生不同的能級和電子性質。研究人員發現,三維粒子實際上可擁有二維材料的電子特性,在這種情況下,過渡逐漸發生在靠近平面會聚的邊緣,即所謂的過渡區。 “調整”電子特性并定制用于光催化過程的粒子,還可通過化學摻雜改變近邊緣過渡區的寬度來調整特性。
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2025-2031年中國半導體先進封裝行業市場全景評估及投資前景研判報告
《2025-2031年中國半導體先進封裝行業市場全景評估及投資前景研判報告》共九章,包含全球及中國半導體先進封裝企業案例解析,中國半導體先進封裝行業政策環境及發展潛力,中國半導體先進封裝行業投資策略及規劃建議等內容。



