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摘要清華大學(xué)材料學(xué)院呂瑞濤課題組依托“實踐十九號”衛(wèi)星,在國際上率先開展了二維半導(dǎo)體材料與器件的空間在軌驗證實驗。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】隨著人類對太空探索的不斷深入,衛(wèi)星技術(shù)在通信、導(dǎo)航、氣象監(jiān)測等領(lǐng)域發(fā)揮著日益重要的作用。然而,太空環(huán)境的極端條件,如輻射、微重力和高/低溫等,對衛(wèi)星核心電子器件的性能提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。其中,傳統(tǒng)的硅基晶體管由于短溝道效應(yīng)和表面粗糙導(dǎo)致的載流子散射問題,逐漸接近其理論極限。二維過渡金屬硫族化合物作為有望超越硅基技術(shù)極限的新一代半導(dǎo)體材料受到學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界高度重視,但其空間環(huán)境穩(wěn)定性長期缺乏實證研究。
 
  近日,清華大學(xué)材料學(xué)院呂瑞濤課題組依托“實踐十九號”衛(wèi)星,在國際上率先開展了二維半導(dǎo)體材料與器件的空間在軌驗證實驗。“實踐十九號”衛(wèi)星是由中國航天科技集團(tuán)有限公司第五研究院抓總研制的首顆可重復(fù)使用返回式技術(shù)試驗衛(wèi)星。衛(wèi)星搭載了呂瑞濤團(tuán)隊研制的“基于二維半導(dǎo)體材料的電/光學(xué)器件”載荷,載荷順利完成了在軌飛行試驗。該研究為二維半導(dǎo)體材料的太空環(huán)境適應(yīng)性研究提供了新的研究思路和技術(shù)范式,對推動二維材料電子器件的發(fā)展具有重要意義。
 
  研究團(tuán)隊通過化學(xué)氣相沉積工藝成功制備出二維WSe2及鈮摻雜WSe2材料,并以此為基礎(chǔ)開發(fā)了場效應(yīng)晶體管(FET)器件。該批二維材料與器件搭載于“實踐十九號”返回式衛(wèi)星,暴露于太空輻射、微重力和高/低溫環(huán)境中。衛(wèi)星返回后,研究團(tuán)隊同時對儲存在地球上和經(jīng)過太空飛行試驗的材料及器件進(jìn)行了光學(xué)及電學(xué)性能測試。測試結(jié)果表明,基于WSe2和鈮摻雜WSe2的材料及FET器件在太空環(huán)境暴露后仍保持良好的半導(dǎo)體特性,開關(guān)電流比保持在106-107量級,顯示出優(yōu)異的光學(xué)和電學(xué)穩(wěn)定性。此外,研究團(tuán)隊采用化學(xué)氣相沉積法制備了單層及雙層WSe2和MoSe2樣品,將同批次樣品分為空間艙內(nèi)存儲和地面存儲兩組進(jìn)行對比實驗。衛(wèi)星返回后,通過拉曼光譜和光致發(fā)光譜表征發(fā)現(xiàn),艙內(nèi)樣品的發(fā)光強度顯著高于地面樣品,而半峰寬基本保持不變,進(jìn)一步證明了二維半導(dǎo)體材料在太空環(huán)境中的良好適應(yīng)性。
 
  呂瑞濤課題組主要從事碳基低維材料缺陷設(shè)計及性能調(diào)控研究,側(cè)重于晶格缺陷的可控構(gòu)筑、原子級構(gòu)型解析以及在清潔能源存儲/轉(zhuǎn)換、超靈敏分子探測等領(lǐng)域的應(yīng)用。該研究表明,二維TMDCs材料在太空環(huán)境中表現(xiàn)出優(yōu)異的光學(xué)和電學(xué)性能穩(wěn)定性,為研發(fā)高性能空間電子器件提供了重要實驗依據(jù),也為未來在抗輻射電子器件和高靈敏度光學(xué)傳感器等先進(jìn)空間技術(shù)中的應(yīng)用提供了新的可能性。
 
二維半導(dǎo)體材料與器件太空在軌飛行試驗前后對比研究
 
  相關(guān)研究成果以“二維半導(dǎo)體材料太空環(huán)境適應(yīng)性研究”(Space environment adaptability of two-dimensional semiconductor materials)為題,于2月21日發(fā)表于《國家科學(xué)評論》(National Science Review)。
 
  清華大學(xué)材料學(xué)院2020級博士生俞凌梟、2024級博士生孫湜然和中國航天科技創(chuàng)新研究院賈怡研究員為論文的共同第一作者,清華大學(xué)材料學(xué)院呂瑞濤教授為論文的通訊作者。清華大學(xué)深圳國際研究生院康飛宇教授給予了重要指導(dǎo)。研究得到國家重點研發(fā)計劃項目、實踐十九號可重復(fù)使用返回式技術(shù)試驗衛(wèi)星項目、中國航天科技創(chuàng)新研究院和中國空間技術(shù)研究院的支持。

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