Вышедшие номера
Влияние электрон-фононного взаимодействия на проводимость и работу выхода эпитаксиального графена
Переводная версия: 10.1134/S1063782618070047
Давыдов С.Ю.1,2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: Sergei_Davydov@mail.ru
Поступила в редакцию: 19 сентября 2017 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

В рамках кластерной модели эпитаксиального графена получено условие наведенного электрон-фононным взаимодействием графен-подложка и внешним электрическим полем скачкообразного изменения заряда адатомов углерода. Такой переход заряда приводит к соответствующим скачкам статической проводимости и работы выхода эпитаксиального графена. Численные оценки приведены для случая слабой связи квазисвободного графена c металлической и полупроводниковой подложками.
  1. С.Ю. Давыдов. Теория адсорбции: метод модельных гамильтонианов (СПб., Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2013). Электронный адрес: twirpx.com/file/1596114/
  2. W. Gopel. Prog. Surf. Sci., 20, 9 (1985)
  3. V.E. Henrich, P.A. Cox. The Surface Science of Metal Oxides (Cambridge, University Press, 1994)
  4. Д.Г. Аньчков, С.Ю. Давыдов, С.В. Трошин С.В. Письма ЖТФ, 33 (18), 47 (2007)
  5. Д.Г. Аньчков, С.Ю. Давыдов, С.В. Трошин. Письма ЖТФ, 34 (18), 54 (2008)
  6. С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник. ЖТФ, 87, 635 (2017)
  7. M. Qazi, T. Vogt, G. Koley. Appl. Phys. Lett., 91, 233101 (2007)
  8. M. Qazi, T. Vogt, G. Koley. Appl. Phys. Lett., 92, 103120 (2008)
  9. Md.W.K. Nomani, R. Shishir, M. Qazi, D. Diwan, V.B. Shield, M.G. Spencer, G.S. Tompa, N.M. Sbrockey, G. Koley. Sensors Actuators B, 150, 301 (2010)
  10. M. Qazi, J. Liu, M.V.S. Chandrashekhar, G. Koley. J. Appl. Phys., 106, 094901 (2009)
  11. С.Ю. Давыдов. ФТТ, 55, 197 (2013)
  12. P.W. Anderson. Phys. Rev., 124, 41 (1961)
  13. Т. Мория. Спиновые флуктуации в магнетиках с коллективизированными электронами (М., Мир, 1988)
  14. В.Ю. Ирхин, Ю.П. Ирхин. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в d- и f-металлах и их соединениях (Екатеринбург, УрО РАН, 2004)
  15. H. Zi-Pu, D.F. Ogletree, M.A. Van Hove, G.A. Somorjai. Surf. Sci., 180, 433 (1987)
  16. A.T. N'Diaye, S. Bleikamp, P.J. Feibelman, T. Michely. Phys. Rev. Lett., 97, 215501 (2006)
  17. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела (М., Наука, 1978)
  18. F.D.M. Haldane, P.W. Anderson. Phys. Rev. B, 13, 2553 (1976)
  19. С.Ю. Давыдов, С.В. Трошин. ФТТ, 49, 1508 (2007)
  20. J. Borysiuk, J. So tys, R. Bozek, J. Piechota, S. Krukowski, W. Strupinski, J. M. Baranowski, R. Stepniewski. Phys. Rev. B, 85, 045426 (2012)
  21. С.Ю. Давыдов. ФТТ, 58, 779 (2016)
  22. С.Ю. Давыдов. ФТП, 52, 238 (2018)
  23. S. Alexander, P.W. Anderson. Phys. Rev., 133, A1594 (1963)
  24. С.Ю. Давыдов. ФТТ, 54, 2193 (2012)
  25. Физические величины. Справочник, под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова (М., Энергоатомиздат, 1991)
  26. В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко. Оптические свойства полупроводников. Справочник (Киев, Наук. думка, 1987)
  27. С.Ю. Давыдов. ФТП, 41, 718 (2007)
  28. С.Ю. Давыдов. ФТП, 47, 97 (2013)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.