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  • Los científicos desarrollan una colosal anisotropía eléctrica 3D del monocristal de MoAlB

    Fig. 1. Estructura cristalina anisotrópica 3D del monocristal de MoAlB. Crédito:Huang Yanan

    Las propiedades funcionales anisotrópicas tridimensionales (3D) de un solo material (como propiedades magnéticas, eléctricas, térmicas y ópticas, etc.) no solo favorecen el uso múltiple de materiales, sino que también ayudan a enriquecer la dimensión reguladora de funcional materiales

    Investigadores de los Institutos de Ciencias Físicas de Hefei (HFIPS) de la Academia de Ciencias de China (CAS) han desarrollado con éxito monocristales de MoAlB en fase MAB en capas 3D y han descubierto una colosal anisotropía eléctrica 3D. Los resultados relacionados se publicaron en Pequeño .

    Utilizaron aluminio como codisolvente y prepararon monocristales de MoAlB de gran tamaño y alta calidad. En este proceso, encontraron, inesperadamente, la gran anisotropía de conductividad 3D en el monocristal de MoAlB, que era más grande de lo que se informó anteriormente.

    De acuerdo con estudios experimentales y teóricos, la anisotropía estructural 3D de MoAlB fue confirmada por difracción de rayos X de cristal único y microscopía electrónica de transmisión. La estructura electrónica anisotrópica 3D y el enlace químico de MoAlB se confirmaron mediante cálculo teórico.

    Además, se observaron vibraciones de fonones anisotrópicos en 3D del monocristal de MoAlB en la medición de la espectroscopia Raman. Por lo tanto, el origen de esta enorme conductividad eléctrica anisotrópica 3D se atribuyó principalmente a su anisotropía 3D de estructura cristalina y electrónica.

    Este estudio abre una nueva forma de encontrar material funcional anisotrópico 3D en sistemas de materiales en capas con anisotropía 3D de estructura cristalina y enlace químico.

    • Fig. 2. Vibración de fonones anisotrópicos en 3D de monocristal de MoAlB. Crédito:Huang Yanan

    • Fig. 3. Estructura electrónica anisotrópica 3D y transporte eléctrico del monocristal de MoAlB. Crédito:Huang Yanan

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