聖塔非研究所

微生物燃料電池的生物電化學

2026-03-12 · 已發表論文 · 更新 2026/03/18 下午01:13

摘要 透明導體(TC)具有光學透明性和電子傳導性,對於許多光電和光伏裝置至關重要。最常見的TC是電子摻雜氧化物,其在可能的摻雜劑的選擇上受到限制,因為過渡金屬通常不適合,因為它們傾向於與氧形成強鍵。非氧化物TC具有將材料類別擴展到磁性領域、繞過技術瓶頸並將TC帶入自旋電子學領域的潛力。在這裡,我們提出了將透明度和導電性與磁自旋極化相結合的新型功能材料,可用於自旋電子應用,例如自…

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論文資訊

  • 類型:已發表論文
  • 日期:2026-03-12

摘要

透明導體(TC)具有光學透明性和電子傳導性,對於許多光電和光伏裝置至關重要。最常見的TC是電子摻雜氧化物,其在可能的摻雜劑的選擇上受到限制,因為過渡金屬通常不適合,因為它們傾向於與氧形成強鍵。非氧化物TC具有將材料類別擴展到磁性領域、繞過技術瓶頸並將TC帶入自旋電子學領域的潛力。在這裡,我們提出了將透明度和導電性與磁自旋極化相結合的新型功能材料,可用於自旋電子應用,例如自旋濾波器。透過使用高通量第一原理技術,我們識別出了大量潛在的TC,包括非氧化物材料。我們的結果表明,適當的過渡金屬摻雜引入了有限的磁化強度,可以提供高達 90% 的電導率自旋過濾,同時仍保持大於 90% 的透明度。