Des chercheurs de l’Université de technologie de Delft, dirigés par le professeur adjoint Richard Norte, ont dévoilé un nouveau matériau remarquable vulnerable d’avoir un affect sur le monde de la science des matériaux : le carbure de silicium amorphe (a-SiC). Au-delà de sa résistance exceptionnelle, ce matériau démontre des propriétés mécaniques cruciales pour l’isolation vibratoire sur une puce électronique. Le carbure de silicium amorphe est donc particulièrement adapté à la réalisation de capteurs à micropuces extremely-sensibles.
La gamme d’applications potentielles est vaste. Des capteurs à micropuces ultrasensibles et des cellules solaires avancées aux systems pionnières d’exploration spatiale et de séquençage de l’ADN. Les avantages de la solidité de ce matériau combinés à son évolutivité le rendent exceptionnellement prometteur.

Dix voitures de taille moyenne
« Pour mieux comprendre la caractéristique cruciale de « amorphe », considérez la plupart des matériaux comme étant constitués d’atomes disposés selon un motif régulier, comme une tour Lego complexe », explique Norte. « Ceux-ci sont qualifiés de matériaux » cristallins « , comme par exemple le diamant. Ses atomes de carbone sont parfaitement alignés, contribuant à sa célèbre dureté. » Cependant, les matériaux amorphes s’apparentent à un ensemble de Legos empilés de manière aléatoire, dans lequel les atomes ne sont pas disposés de manière cohérente. Mais contrairement aux attentes, cette randomisation n’entraîne pas de fragilité. En fait, le carbure de silicium amorphe témoigne de la drive qui émerge d’un tel caractère aléatoire.
La résistance à la traction de ce nouveau matériau est de 10 GigaPascal (GPa). « Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez que vous essayez d’étirer un morceau de ruban adhésif jusqu’à ce qu’il se brise. Maintenant, si vous souhaitez simuler une contrainte de traction équivalente à 10 GPa, vous auriez besoin de suspendre une dizaine de voitures de taille moyenne à l’extrémité. pour terminer cette bande avant qu’elle ne se brise », explique Norte.
Nanocordes
Les chercheurs ont adopté une méthode innovante pour tester la résistance à la traction de ce matériau. Au lieu des méthodes traditionnelles susceptibles d’introduire des imprécisions dans la manière dont le matériau est ancré, ils se sont tournés vers la technologie des micropuces. En faisant croître les movies de carbure de silicium amorphe sur un substrat de silicium et en les suspendant, ils ont exploité la géométrie des nanostrings pour induire des forces de traction élevées. En fabriquant de nombreuses constructions de ce form avec des forces de traction croissantes, ils ont méticuleusement observé le stage de rupture. Cette approche basée sur les micropuces garantit non seulement une précision sans précédent, mais ouvre également la voie à de futurs assessments de matériaux.
Pourquoi se concentrer sur les nanostrings ? « Les nanostrings sont des éléments de foundation fondamentaux, la foundation même qui peut être utilisée pour construire des structures suspendues in addition complexes. Démontrer une limite d’élasticité élevée dans un nanostring se traduit par la mise en valeur de la force dans sa forme la additionally élémentaire. »
Du micro au macro
Et ce qui distingue finalement ce matériel, c’est son évolutivité. Le graphène, une seule couche d’atomes de carbone, est connu pour sa résistance impressionnante mais est difficile à produire en grande quantité. Les diamants, bien qu’immensément résistants, sont soit rares par nature, soit coûteux à synthétiser. Le carbure de silicium amorphe, en revanche, peut être produit à l’échelle d’une tranche, offrant ainsi de grandes feuilles de ce matériau incroyablement robuste.
« Avec l’émergence du carbure de silicium amorphe, nous nous trouvons au seuil d’une recherche sur les puces électroniques débordant de possibilités technologiques », conclut Norte.