Вышедшие номера
Особенности роста нитевидных наноструктур InP на подложках кремния из паровой фазы
Российский научный фонд, 23-22-00349
Карлина Л.Б.1, Власов А.С.1, Илькив И.В.2, Вершинин А.В.2, 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: karlin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 11 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 11 июля 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 8 декабря 2023 г.

Впервые показана возможность выращивания InP-нитевидных кристаллов из насыщенных паров фосфора и индия в соотношении V/III 8-10 в квазизамкнутом объеме на подложках кремния ориентации (111) со слоем естественного окисла в пределах 2-2.5 нм. Обнаружен устойчивый рост нитевидных кристаллов InP из каталитических капель Au-In-P, образующихся непосредственно в начальный период роста. Оптические исследования подтвердили, что на поверхности Si формируются InP-наноструктуры. Полученные структуры обнаруживают высокий уровеь легирования, предположительно, атомами олова. Ключевые слова: нитевидные наноструктуры InP, рост из паровой фазы, AIIIBV на Si.
  1. G. Boras, X. Yu, H. Liu. J. Semiconductors, 40, 101301 (2019)
  2. B. Pala, K.J. Sarkarb, S. Dasc, P. Banerjia. J. Alloys Compd., 885, 160943 (2021)
  3. X. Duan, Yu Huang, Y. Cui, J. Wang, C.M. Lieber. Nature, 409, 66 (2001)
  4. Е.И. Гиваргизов. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара (М., Наука, 1974)
  5. V.G. Dubrovskii, I.P. Soshnikov, N.V. Sibirev, Yu.B. Samsonenko, V.M. Ustinov. Phys. Rev. B, 71, 205325 (2005)
  6. V.G. Dubrovskii. Nucleation theory and growth of nanostructures (Springer, N.Y., 2014)
  7. H. Hijazi, V.G. Dubrovskii, G. Monier E. Gil, C. Leroux, G. Avit, A. Trassoudaine C. Bougero, D. Castellucci C.R. Goumet, Y. Andre. Phys. Chem. C, 122 (33), 19230 (2018)
  8. F. Matteini, G. Tutuncuovglu, D. Ruffer, E. Alarcon-Llado, A.F. Morral. J. Cryst. Growth, 404, 246 (2014)
  9. 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. Mater. Today Commun., 31, 10323 (2022)
  10. G.A. Antypas. Appl. Phys. Lett., 37, 64 (1980)
  11. N. Vainorius, S. Lehmann, K.A. Dick, M.E. Pistol. Opt. Express, 28 (8), 11016 (2020)
  12. J.H. Park, Ch.-H. Chung. Nanoscale Res. Lett., 14, 355 (2019)
  13. A. Iqbal, J.P. Beech, N. Anttu, M.-E. Pistol, L. Samuelson, M.T. Borgstrom, A. Yartsev. Nanotechnology, 24, 115706 (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.