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小编财经动态81

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总结在本工作中,山o山作者对钙钛矿氧化物Ba2BiMO6的禁带调制和电子结构进行了实验和计算研究。研究结果增加了目前对钙钛矿氧化物电子结构的理解,东l等待并为开发具有高迁移率的p型氧化物半导体提供了指导。

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研究进展近日,航海回国厦门大学的KelvinH.L.Zhang和英国伦敦大学学院的DavidO.Scanlon(共同通讯)等人报道了钙钛矿Ba2BiMO6(M=Bi,Nb,Ta)的VB结构调制,航海回国通过Bi6s2孤对态实现p型氧化物半导体,具有高达21cm2V−1s−1的高空穴迁移率,光学禁带范围从1.5eV到3.2eV不等。氧化物如ZnO,In2O3,Ga2O3,外急0万SnO2 是典型的宽禁带n型半导体,在氧2p6轨道形成价带(VB),空间扩展金属s轨道形成传导带(CB),引起色散CB高电子迁移率。图文介绍图1.钙钛矿Ba2BiMO6(M=Bi,Nb,Ta)的结构和禁带调制示意图.图2.Ba2BiMO6薄膜的结构和光学性能.a)STO(001)衬底上生长的Ba2BiMO6薄膜的x射线衍射(XRD);b)在STO(001)和MgO(001)衬底上生长的Ba2BiMO6薄膜,口罩从倒易空间映射(RSM)中提取的面内和面外晶格参数;c)Ba2BiTaO6与STO界面HAADF-STEM图像;d)Ba2BiTaO6HAADF-STEM图像。

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在VB中Bi3+6s2孤对态的参与也为空穴传输提供了弥散的VBM,最美导致了高p型迁移率,正如在BiVO4和p型BiOI中所证明的那样。山o山Bi3+基氧化物作为p型氧化物半导体也受到越来越多的关注。

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相比之下,东l等待高迁移率p型氧化物半导体的开发仍然具有挑战性。

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