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.
- Ch. Zhang, X. Miao, K.D. Chabak, X. Li. J. Phys. D: Appl. Phys., 50, 393001 (2017)
- P.C. McIntyre, A. Fontcuberta, I. Morral. Materials Today Nano, 9, 100058 (2020)
- Y. Wang, X. Zhou, Z. Yang, F. Wang, N. Han, Yu. Chen, J.C. Ho. Crystals, 8, 347 (2018)
- S. Mohammad, M. Kashani. NanoExpress, 2, 020012 (2021)
- V.G. Dubrovskii. J. Cryst. Growth, 440, 62 (2016)
- V.G. Dubrovskii. J. Cryst. Growth, 498, 179 (2018)
- A. Rothman, V.G. Dubrovskii, E. Joselevich. PNAS, 117 (1), 152 (2020)
- В.Г. Дубровский, И.В. Штром. Письма ЖТФ, 46 (20), 15 (2020)
- 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)
- 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)
- 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)
- В.Г. Дубровский, А.С. Соколовский, H. Hijazi. Письма ЖТФ, 46 (17), 26 (2020)
- 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.