Вышедшие номера
Структурные особенности углеродных слоев нанометровой толщины, получаемых осаждением из газовой фазы на Ni
Няпшаев И.А.1, Макаренко И.В.1, Титков А.Н.1, Тюрнина А.В.2, Образцов А.Н.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: alexander.titkov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 13 октября 2008 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2009 г.

Представлены результаты исследований методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) поверхностной структуры, механических и электрических свойств нанотонких (1-2 nm) графитовых слоев, получаемых осаждением углерода из газовой фазы на поверхность Ni. На поверхности таких слоев возникает плотная сеть линейчатых гребней с поперечными размерами от единиц до десятков нанометров и длиной линейных участков до 1-2 mum. Результаты АСМ-исследований позволяют заключить, что наблюдаемые гребни в основном формируются из углеродных нанотрубок или волокон. Их отличает от планарных участков графитового слоя существенно более высокая локальная проводимость в контакте с АСМ-зондом. На отдельных участках поверхности формирование гребней может быть также связано с возникновением термодеформационных складок нанотонких графитовых слоев при их охлаждении до комнатной температуры. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N 06-02-17547, программы РАН "Квантовые наноструктуры" (проект N 3-38) и научной школы РФ НШ 2951.2008.2. PACS: 68.55.J-, 68.37.Ps
  1. K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, S.V. Dubonos, V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science 306, 666 (2004)
  2. Y. Zhang, J.P. Small, M.E. Amori, P. Kim. Appl. Phys. Lett. 86, 073 104 (2005)
  3. K.S. Novoselov, E. McCann, S.V. Morosov. Nature Phys. 2, 177 (2006)
  4. G.M. Micheev, R.G. Zonov, A.N. Obraztsov. Appl. Phys. Lett. 84, 4854 (2004)
  5. B. Trauzettel, D.V. Bulaev, D. Loss, G. Burkard. Nature Phys. 3, 192 (2007)
  6. A. Wang. Angew. Chem. Int. Ed. 47, 2990 (2009)
  7. S. Stankovich, D.D. Ditkin, H.B. Dommett. Nature 442, 282 (2006)
  8. C. Gomez-Navarro, J. Colchego, Y. Fan. Nanotechnology 14, 134 (2003)
  9. N.A. Kotocv. Nature 442, 254 (2006)
  10. A.ya. Tontegode. Progr. Surf. Sci. 38, 201 (1991)
  11. D.A. Bonnell. Scanning probe microscopy and spectroscopy. Willey-VCH Unc., N.Y. (2001). P. 493
  12. И.В. Макренко, А.Н. Титков, Z. Waqar, Ph. Dumas, Е.В. Рутьков, Н.Р. Галль. ФТТ 49, 357 (2007)
  13. А.А. Золотухин, А.Н. Образцов, А.О. Устинов, А.П. Волков. ЖЭТФ 124, 1291 (2003)
  14. A.N. Obraztsov, E.A. Obraztova, A.V. Tyurnina, A.A. Zolotukhin. Carbon 45, 2017 (2007)
  15. T.W. Ebbesen, H.J. Lezec, H. Hiura, J.W. Bennett, H.F. Ghemi, T. Thio. Nature 382, 54 (1996)
  16. H.O. Pierson. Handbook of carbon, graphite, diamond and fullerenes. Properties, processing and applications. Noyes publications. Park Ridge, N.J. USA (1993). 417 p
  17. T.W. Ebbesen, T. Takada. Carbon 33, 973 (1995)

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.