Ученых удивила структура нанопроводов, выращенных на графене

Когда исследователи только намеревались вырастить нанопровода на вершине графеновой решетки, они явно не ожидали обнаружить новую парадигму эпитаксии.

У самособирающихся нанопроводов ядро имеет один состав, а внешний слой — совсем другой, и эти свойства весьма желательны для множества передовых электронных приложений. Результаты исследования опубликованы в издании Nano Letters.

Нанопровода, крошечные нити полупроводникового материала, обладают большим потенциалом для применения в транзисторах, солнечных батареях, лазерах, датчиках и т.д.

«Нанопровода — действительно основные стандартные блоки будущих наноустройств», отметил постдок Персиан Мохсени. „Нанопровода также являются компонентами, которые могут использоваться в любом функциональном электронном применении, в зависимости от того, что за материал из них выращивается“.

Для выращивания нанопроводов на плоском полупроводниковом основании, таком как кремний, исследователи применили метод под названием эпитаксия ван дер Ваала. Нанопровода сделаны из класса материалов под названием III-V (три-пять), из составных полупроводников, применяемых в устройствах с использованием света, например, солнечных батареях или лазерах.

Ранее ученые сообщали о выращивании нанопроводов III-V на кремнии. И хотя кремний — самый популярный материал, он обладает мнодеством недостатков. И вот теперь нанопровода из арсенида индия галлия были выращены на графене.

Благодаря толщине в 1 атом графен гибок, в то время как кремний является ломким и твердым. Графен также обладает проводимостью как у металла, обеспечивая прямой электрический контакт с нанопроводами. Кроме того, он недорог в производстве: графен отслаивается от графита или выращивается из углеродных газов.

Исследователи закачали газы с содержанием галлия, индия и мышьяка в камеру с листом графена. Нанопровода в процессе самосборки образовали на этом листе плотный ковер. Другие группы выращивали нанопровода на графене с полупроводниками, состоящими из двух элементов, а группа из университета Иллинойса совершила уникальное открытие: провода арсенида индия галлия, выращенные на графене спонтанно, разделяются на ядро арсенида индия и оболочку арсенида индия галлия.

Это весьма неожиданно“, отметил профессор Цзю Линь Ли. „Многим устройствам как раз требуется архитектура ядра и оболочки. Обычно ядро и оболочка выращиваются в два этапа, а наш процесс оказался одношаговым. Также спонтанное разделение хорошо тем, что в результате получается превосходный интерфейс“.

В дальнейшем группа Ли планирует произвести солнечные батареи и другие оптикоэлектронные устройства с помощью нанопроводов, выращенных на графене. Благодаря гибкости и проводимости графена, а также тройному составу нанопроводов, Ли надеется использовать метод в широком спектре применений.

24.04.2013


Подписаться в Telegram



Нано

В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера

Как можно восстанавливать оксид графена с ...

PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене

К разгадке, почему электроны могут разделяться...

FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее

В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs...

NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников
NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников

Кремниевые транзисторы, которые используются д...

Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек
Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек

Квантовые точки, или полупроводниковые на...

Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни
Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни

Учёные много лет пытаются понять, как&nbs

LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов
LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов

Быстрое создание наночастиц высокоэнтропийных ...

Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов
Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов

Как создать материалы, которые будут прочнее и...

Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды
Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды

Новые магнитные нанодиски разработали учёные и...

LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода
LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода

С развитием нанотехнологий создано много искус...

ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов
ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов

Исследователи из Университета Оттавы сдел...

ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы
ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы

Скоро Хэллоуин, пора украшать дома страшными в...

AFM: Антибактериальные поверхности из графена уничтожат 99,9% патогенов
AFM: Антибактериальные поверхности из графена уничтожат 99,9% патогенов

Графен, обладающий сильными бактерицидными сво...

Physical Review Letters: Ученые подобрались ближе к искоренению наношума
Physical Review Letters: Ученые подобрались ближе к искоренению наношума

Благодаря наноразмерным устройствам исследоват...

ACS Nano: Новое открытие улучшит дизайн микроэлектронных устройств
ACS Nano: Новое открытие улучшит дизайн микроэлектронных устройств

Как работает электроника нового поколения и&nb...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

SciAdv: На Марсе была горячая вода — найдено доказательство в древнем метеорите
SciAdv: На Марсе была горячая вода — найдено доказательство в древнем метеорите
В МФТИ создали бота для распознавания нот
В МФТИ создали бота для распознавания нот
В ТОГУ будут использовать лазерные сканеры для создания идеальных зданий
В ТОГУ будут использовать лазерные сканеры для создания идеальных зданий
Science: У шимпанзе есть слабо развитая культура
Science: У шимпанзе есть слабо развитая культура
Ученые МФТИ придумали, как пропатчить сердце
Ученые МФТИ придумали, как пропатчить сердце
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
The American Journal of Human Genetics: Бесплодие может быть вызвано мутацией
The American Journal of Human Genetics: Бесплодие может быть вызвано мутацией
Исследована двойная роль клеточного регулятора CED-9 в апоптозе
Исследована двойная роль клеточного регулятора CED-9 в апоптозе
Ученые из Новосибирска установили возраст шерсти детеныша саблезубой кошки
Ученые из Новосибирска установили возраст шерсти детеныша саблезубой кошки
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене

Новости компаний, релизы

В Москве открыт памятник «отцу» советского ядерного оружия
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым
Нижегородский завод продемонстрировал разработанные по нацпроекту материалы на AMTEXPO
Делегация Набережночелнинского педагогического университета прибыла в Алжир
3D-печать: от самых смелых концепций до твердой реальности