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长江电力:电力信息化保证主机核心安全

2025-07-02 12:06:28

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作者介绍:电力电力香港科技大学物理系讲席教授兼量子材料中心主任,电力电力王宁教授曾荣获吴健雄物理奖、国家自然科学奖和全球华人物理与天文学会颁发的亚洲杰出成就奖等,在Nature、Science、PRL等各类国际学术刊物上发表论文280余篇,累计超过23000引用,h-index=79。信息心安©2022SpringerNature图四:原子层厚MoS2边接触型电界面的电学表现。

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课题组具有国际领先的器件制备实验室、化保材料表征平台、长年高质量器件制备/测量的工艺积累和国际一流的超低温高磁场电输运/量子电容测量系统。证主©2021RoyalSocietyofChemistry图二:层数和角度依赖的界面重构演化。如图一所示,机核原子层厚TMDC半导体与金属电极之间的电界面往往容易存在来自范德瓦尔斯弱成键的隧穿结和源于杂质能级钉扎金属费米面的肖特基结,机核极大地阻碍了界面电荷传输,进而形成巨大的接触电阻和降低晶体管内的载流子迁移率。

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