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2025 article

Growth of Cubic Boron Nitride Thin Film on Diamond Surface

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

High-power electronics demand high-speed, highly integrated electrical circuits with excellent heat dissipation. Owing to their ultrawide-bandgap, high thermal stability and chemical inertness, the heterostructure of cubic boron nitride (c-BN) and diamond are predicted as promising power-efficient materials for next-generation electronics. Therefore, extensive efforts are ongoing to develop epitaxial c-BN thin films on diamond with an atomically smooth interface, however with limited success due to the metastable nature of c-BN. Here, c-BN thin films are grown on (001) single crystal diamond substrates. Exhaustive spectroscopic and microscopic characterizations reveal a near-epitaxial growth of ultrathin (≈2 nm) c-BN films on nitrogen functionalized diamond surfaces. However, the top surface of the films shows amorphous nature, possibly due to lattice relaxations as it is more energetically favorable than the cubic phase. Further, observed strain mediated epitaxy of few-layer c-BN film has been corroborated with the first principle density functional theory (DFT) calculations, confirming that the modified diamond surface increases stability by reducing the energy barriers associated with c-BN growth and favors the near-interface epitaxy. The observations may offer valuable insights for fully epitaxial c-BN films on diamond, important for high-power electronics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Growth of Cubic Boron Nitride Thin Film on Diamond Surface
Date Crossref
18/08/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Rice University Department of Materials Science and Nanoengineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Arizona State University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of California Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • DEVCOM Army Research Laboratory pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • United States Army Combat Capabilities Development Command pays non établi dans la notice
    Institution
  • United States Naval Research Laboratory Chemistry Division pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chemistry Division Naval Research Laboratory Washington DC 20375 USA pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Materials Science and Nanoengineering — Rice University, Department of Physics — Arizona State University et Department of Materials Science and Engineering — University of California, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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