Вышедшие номера
Влияние состава источника на планарный рост нитевидных наноструктур при каталитическом росте в квазизамкнутом объеме
Карлина Л.Б.1, Власов А.С.1, Смирнова И.П.1, Бер Б.Я.1, Казанцев Д.Ю.1, Токарев М.В.1, Сошников И.П.1,2,3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
3Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: karlina@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 5 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 17 ноября 2022 г.
Принята к печати: 22 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2022 г.

Впервые продемонстрирована возможность управления составом латеральных нитевидных наноструктур при использовании метода роста в квазиравновесных условиях в квазизамкнутом объеме из паров индия, фосфора и мышьяка с использованием Au-катализатора по механизму "пар-жидкость-твердое тело". Эксп-риментально показано, что дополнительное присутствие мышьяка в источнике индий-фосфор приводит к коалесценции каталитических капель золота на начальном этапе роста, что определяет дальнейшую морфологию и кинетику роста наноструктур. Обнаружено дополнительное образование наноструктур фосфида индия с составом, отличным от состава основных нитевидных наноструктур. Результаты проведенных исследований значительно расширяют возможности разработанного нами метода получения латеральных нитевидных наноструктур на подложках арсенида галлия. Ключевые слова: планарные нитевидные нанокристаллы InGaAsP, механизм роста "пар-жидкость-твердое тело", спектроскопия комбинационного рассеяния, фотолюминесценция.
  1. Ch. Zhang, X. Miao, K.D. Chabak, X. Li. J. Phys. D: Appl. Phys., 50, 393001 (2017)
  2. P.C. McIntyre, A. Fontcuberta, I. Morral. Materials Today Nano, 9, 100058 (2020)
  3. Y. Wang, X. Zhou, Z. Yang, F. Wang, N. Han, Yu. Chen, J.C. Ho. Crystals, 8, 347 (2018)
  4. S. Mohammad, M. Kashani. NanoExpress, 2, 020012 (2021)
  5. V.G. Dubrovskii. J. Cryst. Growth, 440, 62 (2016)
  6. V.G. Dubrovskii. J. Cryst. Growth, 498, 179 (2018)
  7. A. Rothman, V.G. Dubrovskii, E. Joselevich. PNAS, 117 (1), 152 (2020)
  8. В.Г. Дубровский, И.В. Штром. Письма ЖТФ, 46 (20), 15 (2020)
  9. D. Lai Guo, X. Huang, G.Zh. Xing, Zh. Zhang, G.P. Li, M. He, H. Zhang, H. Chen. Phys. Rev. B, 83, 045403 (2011)
  10. A.S. Vlasov, L.B. Karlina, B.Ya. Ber, N.A. Bert, M.E. Boiko, D.Y. Kazantsev, A.A. Levin, A.B. Smirnov, I.P. Smirnova, I.P. Soshnikov. Materials Today Commun., 31, 103232 (2022)
  11. Yu. Zhang, A.M. Sanchez, Y. Sun, J. Wu, M. Aagesen, S. Huo, D. Kim, P. Jurczak, X. Xu, H. Liu. Nano Lett., 16, 1237 (2016)
  12. В.Г. Дубровский, А.С. Соколовский, H. Hijazi. Письма ЖТФ, 46 (17), 26 (2020)
  13. P.D. Markowitz, M.P. Zach, P.C. Gibbons, R. M. Penner, W.E. Buhro. J. Am. Chem. Soc., 123 (Ре19), 4502 (2001)

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.