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
- K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, S.V. Dubonos, V. Grigorieva, A.A. Firsov. Science 306, 666 (2004)
- Y. Zhang, J.P. Small, M.E. Amori, P. Kim. Appl. Phys. Lett. 86, 073 104 (2005)
- K.S. Novoselov, E. McCann, S.V. Morosov. Nature Phys. 2, 177 (2006)
- G.M. Micheev, R.G. Zonov, A.N. Obraztsov. Appl. Phys. Lett. 84, 4854 (2004)
- B. Trauzettel, D.V. Bulaev, D. Loss, G. Burkard. Nature Phys. 3, 192 (2007)
- A. Wang. Angew. Chem. Int. Ed. 47, 2990 (2009)
- S. Stankovich, D.D. Ditkin, H.B. Dommett. Nature 442, 282 (2006)
- C. Gomez-Navarro, J. Colchego, Y. Fan. Nanotechnology 14, 134 (2003)
- N.A. Kotocv. Nature 442, 254 (2006)
- A.ya. Tontegode. Progr. Surf. Sci. 38, 201 (1991)
- D.A. Bonnell. Scanning probe microscopy and spectroscopy. Willey-VCH Unc., N.Y. (2001). P. 493
- И.В. Макренко, А.Н. Титков, Z. Waqar, Ph. Dumas, Е.В. Рутьков, Н.Р. Галль. ФТТ 49, 357 (2007)
- А.А. Золотухин, А.Н. Образцов, А.О. Устинов, А.П. Волков. ЖЭТФ 124, 1291 (2003)
- A.N. Obraztsov, E.A. Obraztova, A.V. Tyurnina, A.A. Zolotukhin. Carbon 45, 2017 (2007)
- T.W. Ebbesen, H.J. Lezec, H. Hiura, J.W. Bennett, H.F. Ghemi, T. Thio. Nature 382, 54 (1996)
- H.O. Pierson. Handbook of carbon, graphite, diamond and fullerenes. Properties, processing and applications. Noyes publications. Park Ridge, N.J. USA (1993). 417 p
- 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.