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紫外線照射下的獨特導電狀態(tài)

2019-08-30 17:35:51 編輯: 來源:
導讀 在紫外線照射下,在分子晶體中發(fā)現(xiàn)了高導電狀態(tài)。該狀態(tài)根據紫外線照射可逆地出現(xiàn),但不會出現(xiàn)任何其他方法,如升高溫度,這通常會導致絕緣

在紫外線照射下,在分子晶體中發(fā)現(xiàn)了高導電狀態(tài)。該狀態(tài)根據紫外線照射可逆地出現(xiàn),但不會出現(xiàn)任何其他方法,如升高溫度,這通常會導致絕緣分子晶體中的金屬行為。UV激發(fā)態(tài)表現(xiàn)出金屬物質的傳導和磁性行為。結果表明存在光學可接近但熱不可接近的物質狀態(tài)。

光致傳導,其中絕緣材料在光照射下表現(xiàn)出半導體特性,于1873年被發(fā)現(xiàn),并且現(xiàn)在應用于各種裝置,包括光學傳感器,CCD相機,遙控器和太陽能電池。這個眾所周知的重要現(xiàn)象有一個弱點; 它不能產生高傳導性金屬物質。金屬傳導對于在電子器件中的應用更合適或更有利,因為它比半導體消耗更少的能量。在我們目前的工作中,我們在紫外線照射下發(fā)現(xiàn)了分子晶體中的金屬樣傳導行為。

這種材料本身的獨特之處在于,在沒有輻射的情況下,它的行為落在金屬和絕緣體之間。然而,事實證明,除了紫外線照射之外,任何方法都不可能使其表現(xiàn)出金屬性。這種材料通常通過施加高壓或高溫而“金屬化” ,但這種特定材料不是這種情況。除了新發(fā)現(xiàn)的金屬光電導,我們的發(fā)現(xiàn)很重要,因為它表明還有其他具有獨特屬性的光激發(fā)態(tài)物質。換句話說,我們應該探索各種材料的光激發(fā)狀態(tài),以找到新的特性和功能,就像化學家通過合成新材料已經做了數百年一樣。


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