Физика полупроводниковых наноструктур. Борисенко С.И. - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

проводником электрического тока, графан представляет собой диэлек-
трик. По мнению исследователей, данное свойство нового материала
потенциально может быть использовано при производстве сверхминиа-
тюрных транзисторов, поскольку позволяет решить одну из главных
проблем развития графеновой электроники - сложность создания прово-
дящих контуров. Добавление атомов водорода к графену позволит полу-
чать на нем регионы графана. Подобными регионами диэлектрика мож-
но, например, разделить лист исходного материала на множество прово-
дящих полос. Кроме этого новый материал может найти применение в
водородной энергетике. В частности, международная группа исследова-
телей установила, что нагрев графана приводит к высвобождению ато-
марного водорода. Напомним, что одной из основных проблем водород-
ной энергетики является создание эффективных способов хранения во-
дорода. Одним из наиболее перспективных направлений исследований
является получение материалов, способных хранить "топливо" в связан-
ном состоянии, в данном случае в виде графана [11].
1.3. Квантовые нити
Структуры, в которых движение носителей заряда является свобод-
ным только вдоль одной из осей, а вдоль других двух ограничено дву-
мерной квантовой ямой, называются квантовыми нитями или проволо-
ками (КН). Таким образом, энергетический спектр, связанный с движе-
нием носителей заряда поперек квантовой нити является дискретным за
счет размерного квантования, а связанный с движением вдоль нити яв-
ляется непрерывным. Носители заряда в таких структурах представляют
9
Рис. 1.8. Гетероструктуры с квантовыми нитями, полученные с помощью суб-
микронной литографии за счет вытравливания узкой полоски из самой
структуры (а) или щели в затворе Шоттки (б) [1].
1 – AlGaAs; 2 – GaAs; 3 – электронный газ; 4 – металлический затвор.