
【医】 superlattice
exceed; go beyond; overtake
【计】 hyperactive
【医】 per-; ultra-
lattice
【计】 dot matrix; wire matrix
【化】 lattice
【医】 lattice
超点阵(superlattice)是材料科学中描述人工周期性结构的重要概念,指由两种或多种晶体材料以原子级别交替排列形成的长程有序结构。这种结构通过分子束外延或化学气相沉积等技术制备,具有独特的量子限域效应和电子能带调控特性,常用于半导体器件和量子材料研究。
在晶体学理论中,超点阵的形成需满足晶格匹配条件,其周期通常为原胞常数的整数倍。美国物理学会《应用物理学杂志》指出,砷化镓/铝砷化镓超点阵结构可产生分立的子能带,这种特性被广泛应用于量子阱激光器和红外探测器。日本材料学会的研究显示,超点阵结构还能有效降低声子散射,提升热电材料的载流子迁移率。
该术语在《牛津材料科学词典》中被定义为"人工设计的晶体结构周期性扩展",其衍射图谱会呈现超晶格衍射斑点,这是鉴别超点阵结构的核心实验依据。德国马普固体研究所近年发现,过渡金属氧化物超点阵可通过界面耦合产生室温铁磁性,为自旋电子器件开发提供了新方向。
超点阵(也称超结构)是材料科学中描述有序固溶体晶体结构的重要概念,具体解释如下:
定义与形成机制
超点阵指固溶体在有序化过程中,不同元素的原子按特定规则占据晶格中的固定位置,形成周期性排列的亚点阵结构。例如,原本无序的合金(如Cu-Au)在降温时,Cu和Au原子会分别占据特定位置,形成有序的超点阵。
结构特征
典型类型与实例
根据基底结构可分为两类:
应用与物理意义
超点阵研究涉及有序-无序相变、统计物理模型(如伊辛模型)等,对理解材料热力学稳定性及开发新型功能合金具有重要意义。
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