Вышедшие номера
Электронная и дырочная подвижность в углеродных гибридных структурах
Государственное задание Министерства образования и науки Российской Федерации, FSRR-2023-0008
Глухова О.Е. 1,2, Слепченков М.М. 1, Петрунин А.А. 1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
2Первый государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Email: glukhovaoe@info.sgu.ru, slepchenkovm@mail.ru, sacha.petrynin@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 21 октября 2024 г.
Принята к печати: 23 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 13 февраля 2025 г.

В рамках теории функционала плотности проводится исследование влияния топологических особенностей на подвижность электронов и дырок в гибридных графен-нанотрубных структурах, где вертикально ориентированная нанолента типа "кресло" ковалентно присоединена к боковой поверхности одностенной нанотрубки типа "зигзаг". Под топологическими особенностями понимается диаметр нанотрубки и ширина наноленты. Установлено, что увеличение диаметра нанотрубки с 6.26 до 12.52 Angstrem приводит к росту подвижности электронов в гибридных структурах более чем в 50 раз. При увеличении ширины наноленты с 9.81 до 22.17 Angstrem и фиксированном диаметре нанотрубки (12.52 Angstrem) подвижность электронов в гибридных структурах также возрастает, но только в ~1.5 раза. Ключевые слова: подвижность носителей заряда, эффективная масса, деформационный потенциал, графен-нанотрубные структуры.
  1. by 0pt plus 0.5pt
  2. S. Rathinavel, K. Priyadharshini, D. Panda. Mater. Sci. Eng. B, 268, 115095 (2021)
  3. Q. Ji, B. Wang, Y. Zheng, X. Yan, F. Zeng, B. Lu. J. Alloys Compd., 897, 163136 (2022)
  4. P.N.D. Duoc, N.H. Binh, T. Van Hau, C.T. Thanh, P. Van Trinh, N.V. Tuyen, N. Van Quynh, N. Van Tu, V.D. Chinh, V.T. Thu, P.D. Thang, P.N. Minh, N. Van Chuc, J. Hazard. Mater., 400, 123185 (2020)
  5. X. Zhang, X. Zhang, Y. Zhang, Y. Liu, W. Peng. IEEE Trans. Instrum. Meas., 70, 1 (2021)
  6. O. Guler, C. Yavuz, O. Ba sgoz, S. Alti n, I.S. Yahia. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 31, 3184 (2020)
  7. Y. Zhong, K. Deng, J. Zheng, T. Zhang, P. Liu, X. Lv, W.J. Ji. J. Mater. Sci. Technol., 149, 205 (2023)
  8. Q. Ji, B. Wang, Y. Zheng, F. Zeng, B. Lu. Diamond. Relat. Mater., 124, 108940 (2022)
  9. J.S. Han, S.H. Lee, H. Go, S.J. Kim, J.H. Noh, C.J. Lee. ACS Nano, 16 (7), 10231 (2022)
  10. H.R. Lee, O.J. Hwang, B. Cho, K.C. Park. Vacuum, 182, 109696 (2020)
  11. T. Kim, S. Fan, S. Lee, M.K. Joo, Y.H. Lee. Sci. Rep., 10 (1), 13101 (2020)
  12. Darabi, M.R. Salehi, E. Abiri. ECS J. Solid State Sci. Technol., 11 (3), 031007 (2022)
  13. X. Hong, W. Shi, H. Zheng, D. Liang. Vacuum, 169, 108917 (2019)
  14. M.N. Dang, M.D. Nguyen, N.K. Hiep, P.N. Hong, I.H. Baek, N.T. Hong. Nanomaterials, 10 (10), 1931 (2020)
  15. J.Y. Oh, G. H. Jun, S. Jin, H. J. Ryu, S. H. Hong. ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (5), 3319 (2016)
  16. M.N. Barshutina, V.S. Volkov, A.V. Arsenin, D.I. Yakubovsky, A.V. Melezhik, A.N. Blokhin, A.G. Tkachev, A.V. Lopachev, V.A. Kondrashov. Nanomaterials, 11 (5), 1143 (2021)
  17. J. Foroughi, G.M. Spinks, D. Antiohos, A. Mirabedini, S. Gambhir, G.G. Wallace, S.R. Ghorbani, G. Peleckis, M.E. Kozlov, M.D. Lima, R.H. Baughman. Adv. Funct. Mater., 24 (37), 5859 (2014)
  18. M. Chen, L. Zhang, S. Duan, S. Jing, H. Jiang, C. Li. Adv. Funct. Mater., 24 (47), 7548 (2014)
  19. D.D. Nguyen, N.H. Tai, S.Y. Chen, Y.L. Chueh. Nanoscale, 4 (2), 632 (2012)
  20. W.J. Yu, S.Y. Lee, S.H. Chae, D. Perello, G.H. Han, M. Yun, Y.H. Lee. Nano Lett., 11 (3), 1344 (2011)
  21. V.V. Ivanovskaya, A. Zobelli, P. Wagner, M.I. Heggie, P.R. Briddon, M.J. Rayson, C.P. Ewels. Phys. Rev. Lett., 107 (6), 065502 (2011)
  22. M.A. Akhukov, S. Yuan, A. Fasolino, M.I. Katsnelson. New J. Phys., 14 (12), 123012 (2012)
  23. The SIESTA group [Электронный ресурс]. Режим доступа: departments.icmab.es/leem/siesta/ (дата обращения: 03.07.2024). Загл. с экрана. Яз. --- англ
  24. A. Garci a, N. Papior, A. Akhtar, E. Artacho, V. Blum, E. Bosoni, P. Brandimarte, M. Brandbyge, J.I. Cerda, F. Corsetti, R. Cuadrado, V. Dikan, J. Ferrer, J. Gale, P. Garci a-Fernandez, V.M. Garci a-Suarez, S. Garci a, G. Huhs, S. Illera, R. Korytar, P. Koval, I. Lebedeva, L. Lin, P. Lopez-Tarifa, S.G. Mayo; S. Mohr, P. Ordejon, A. Postnikov, Y. Pouillon, M. Pruneda, R. Robles, D. Sanchez-Portal, J.M. Soler, R. Ullah, V. Wen-zhe Yu, J. Junquera. J. Chem. Phys., 152 (20), 204108 (2020)
  25. J. Xi, M. Long, L. Tang, D. Wang, Z. Shuai. Nanoscale, 4 (15), 4348 (2012)
  26. J. Bardeen, W.J.P.R. Shockley. Phys. Rev., 80 (1), 72 (1950)
  27. A. Yamanaka, S. Okada. Carbon, 96, 351 (2016)
  28. H. Bai, H. Gao, Y. Ma, Q. Wang, Y. Wu. Diamond Relat. Mater., 109, 108013 (2020)
  29. B. Xu, Y.D. Xia, J. Yin, X.G. Wan, K. Jiang, A.D. Li, D. Wu, Z.G. Liu. Appl. Phys. Lett., 96, 183108 (2010)
  30. G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus, R. Saito. Physical properties of carbon nanotubes (Singapore, World Scientific, 1998)
  31. S. Castan, G. Sigmund, T. Huffer, N. Tepe, F. von Der Kammer, B. Chefetz, T. Hofmann. Environ. Sci.: Process. Impacts, 22 (9), 1888 (2020)
  32. P.V. Avramov, K.N. Kudin, G.E. Scuseria. Chem. Phys. Lett., 370, 597 (2003). DOI: 10.1016/S0009-2614(03)00113-1
  33. E.Y. Li. Carbon, 100, 187 (2016). DOI: 10.1016/j.carbon.2015.12.083
  34. F. Buonocore, A. Capasso, M. Celino, N. Lisi, O. Pulci. J. Phys. Chem. C, 125, 16316 (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c04397
  35. S.M. Monavari, F. Marsusi, N. Memarian, M. Qasemnazhand. Sci Rep., 13, 3118 (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-29862-9
  36. H.M. Yu, S. Sharma, S. Agarwal, O. Liebmana, A.S. Banerjee. RSC Adv., 14, 963 (2024). DOI: 10.1039/D3RA06988E

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.