Дана 2. јуна, према званичном Веибоу Кинеске академије наука, тим Ши Сјуна, истраживача на Шангајском институту за керамику, Кинеске академије наука, и Чен Лидонга, академика, и тим професора Веи Тианрана са Шангајског универзитета Јиаотонг, открили су да посебан тип пластике 5К има добру способност обраде семи де 0К. и успоставио физички модел пластике-повезан са температуром, реализујући процес обраде пластике попут метала-у полупроводницима, који пружа важну подршку за обогаћивање технологије обраде и производње неорганских полупроводника и проширење сценарија примене. Релевантни резултати истраживања објављени су у Натуре - Материалс.

У извештају се помиње да полупроводнички материјали имају богата и подесива функционална својства, али су трошкови обраде на собној температури високи и ток процеса је сложен, ослањајући се на низ технологија фине припреме и прецизне обраде. Последњих година, истраживачи су узастопно открили неке неорганске полупроводничке материјале са пластичношћу на собној температури на макроскопској скали, али типови полупроводничких материјала са пластичношћу на собној температури и даље су изузетно ретки, а физичка својства не могу да задовоље потребе широке примене у индустрији полупроводника. Истраживачки тим је открио да серија типичних неорганских полупроводника са уским размаком може бити подвргнута пластичној „топлој обради“ као што је ваљање ваљком, равно пресовање и екструзија у условима мало изнад собне температуре, а обрађени материјали задржавају одлична физичка својства масе.
Низ експеримената је доказао да метода топле обраде пластике има предности у производњи висококвалитетних-полупроводничких филмова, који могу да избегну различита ограничења и додатне трошкове које носи подлога; дебљина филма може се слободно подешавати у распону од микрона до милиметара; филм има добру кристалност и уједначену дистрибуцију елемената, а наслеђује одличне и прилагодљиве физичке особине расутог материјала. Микроструктурна анализа показује да је пластична деформација таквих материјала на нешто изнад собне температуре углавном узрокована деформацијом реорганизације зрна и торзионом изобличењем решетке. Истраживачки тим је даље предложио модел пластичности променљиве температуре за израчунавање и предвиђање дуктилне-температуре ломљивог прелаза неорганских неметалних материјала, а закључци су у складу са експерименталним подацима.
Истраживачки тим је рекао да полупроводници високих{0}}самоносећих-полупроводника добијени методом топле обраде пластике имају широке изгледе за примену у електронским и енергетским уређајима. Узимајући за пример термоелектричну конверзију енергије, истраживачки тим је одабрао ваљане плоче од три термоелектрична материјала високих-термоелектричних материјала и развио два-од-равнинског танког филма-термоелектрична уређаја. Максимална нормализована густина снаге два уређаја је око два пута већа од сличних термоелектричних уређаја са танким{8}}оним слојем који су претходно пријављени.
