
サイエンス
「電子の渋滞」をゼロにする新構造——KAISTが2次元素材で半導体の接触抵抗を無効化
韓国の研究チームは、単一の二セレン化白金薄膜内に半金属と半導体の領域を連続して形成し、金属電極との接合部で生じる接触抵抗を解消する技術を開発した。原子レベルの観察で電子の渋滞がないことを証明しており、次世代チップの低消費電力化に貢献する。
別名: SKKU, Sungkyunkwan University
韓国ソウルおよび水原にキャンパスを置く私立総合大学。サムスングループの支援を受けており、材料工学やナノテクノロジーの分野で世界的に高い研究水準を誇る。本プロジェクトではJi-Soo Jang教授らが中心となり、温室効果ガスから発電するデバイスの開発に成功した。

韓国の研究チームは、単一の二セレン化白金薄膜内に半金属と半導体の領域を連続して形成し、金属電極との接合部で生じる接触抵抗を解消する技術を開発した。原子レベルの観察で電子の渋滞がないことを証明しており、次世代チップの低消費電力化に貢献する。

韓国の研究チームは、温室効果ガスを吸着する際に生じる物理化学的変化を直接電力へ変換するデバイス「GCEG」を開発した。これは、ガス分子がハイドロゲルと相互作用することでカチオン排除効果を引き起こし、電位差を生み出す仕組みである。従来のCCUS技術が抱えるエネルギー消費の課題を解決し、排気ガスを新たなエネルギー源に変える可能性を提示している。

オハイオ州立大学の研究チームが、バーチャルリアリティ(VR)体験に味覚を加える新しいデバイス「e-Taste」を開発した。このデバイスは5つの基本的な味を表す食用化学物質を舌に直接噴射することで様々な食品の味を再現し、遠 […]