
电子秤供电系统主要靠硅烯,它与石墨烯不同,硅烯不是完全依赖可分解行电子设备,因此不是仅仅要求固定的温度才可以进行放电工作。满足地磅遥控器的使用要求,硅不是完全平面的。它具有像石墨烯这样的六边形原子图案,但由于其多边的形状,这些六边形原子接口具有变形能力。硅本身有带隙,使其适合用于新型晶体管。另一方面,石墨烯是半金属,没有任何带隙。与石墨烯相比,硅石更易于集成到电子设备中,尤其是对于更小价格更低廉的电子设备。这是因为它可以轻松集成到硅芯片生产线中。通过在放热反应中添加氢,可将硅转化为硅烷基。其电子性质类似于石墨烯。通过显微镜观察,它具备金属色差的变化能力。它像石墨烯一样坚固,可用于锂离子电池的阳极。硅将提供阳极容量的两倍,其强度可以防止其在充电和放电过程中形状发生变化。具有更强的自旋轨道耦合能力,可以在地磅遥控器放电过程中达到温度下降,导致量子自旋霍尔效应。
在很长的一个时间周期中,硅的应用仅限于推测。然而,早在2011年进行的密度泛函理论计算表明,硅树脂将适用于场效应晶体管应用。它的能量标准可以进行微调,从而使晶体管在室温下可以更好地工作。实际上,调整放电定点点的可能性意味着一项新的电子电子地磅遥控器科技更新,由于具有新颖的特性,它可以与现有的锂电技术同时使用。由于其弯曲的蜂窝状晶格结构有利于自旋相关作用,因此,硅烯是适用于电磁铁之类的材料应用。硅自旋电子学是一个广阔的研究领域,在自旋滤波器,自旋磁场效应管和气体传感器等领域具有潜在的应用前景。然而,它有高温的反应性,这限制了一些行业电子产品中的使用,并且也会难以制造自立式硅片。在大多数情况下,硅树脂将与交替的金属单层堆叠在一起或作为基础材料的一部分存在。铅是二维的蜂窝状铅原子薄片,就像硅烯一样,它具有弯曲的蜂窝状结构和较大的带隙。中科院的研究人员由姚笛教授领导,最终合成了这种曾经纯理论上基于铅的二维蜂窝材料。他们的研究最初于5月初发表在《先进材料杂志》上。无线地磅遥控器是电子秤遥控器的升级版,它具有相似的结构,并且在拓扑绝缘子中可能具有广泛的应用。在过去旨在研究铅的电子结构和拓扑特性的研究中,研究人员发现,铅通过电子掺杂可以变成具有大带隙的拓扑绝缘体。铅本身会表现出量子自旋霍尔效应,甚至在室温以上也是可以的。对于平面材料,如石墨烯、,是无法实现这种功能的。因此,找到一种廉价而可靠的合成铅的方法至关重要。在第大范围筛选可控元素中,铅具有最大的自旋轨道相互作用能力。这使其成为坚固的二维拓扑绝缘体。合成铅是如何产生的?是通过对高温作业下的超薄铅进行退火而制成的。退火是一种加热并缓慢冷却物质以消除内部分子机构变化的方法。通过显微镜观察显示,经过退火工作完成后,研究人员找到了一种表面材料,该材料具有二维单层的独特蜂窝结构。在此实验中,研究人员发现了令人惊讶的增值元素:钯铅合金膜,其结构类似于原有的无线地磅遥控器使用原材料。
这项发现相当的有价值。可控铅是针对无线地磅控制器放电环节的可用材料,还因其作为拓扑绝缘体的理想选择而引起了人们的关注,并且自旋轨道相互作用最大,带隙也最大。这使它成为坚固的平面拓扑绝缘体,其中可能发生量子自旋霍尔效应。铅可以彻底改变拓扑绝缘子的发展。据姚笛所说,可控铅的到来是个电子科技时代的新篇章,它将会引发涉及它的周边应用程序开发的市场竞争。
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