Вышедшие номера
Гетероструктуры, образованные графеновой пленкой и графеновыми стенками
The work was supported by the Ministry of Science and Education of the Russian Federation, Task No 075-00296-26-00.
Матвеев В.Н.1, Волков В.Т.1, Николайчик В.И.1, Кононенко О.В.1, Ходос И.И.1
1Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
Email: khodos.igor@mail.ru
Поступила в редакцию: 27 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 25 апреля 2026 г.
Принята к печати: 28 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 10 июня 2026 г.

Разработана методика получения наряду с многослойной графеновой пленкой графеноподобных структур, вертикально ориентированных к плоскости подложки и образующих многослойные стенки преимущественно округлой формы. Для получения этих структур использовалась углеродсодержащая атмосфера, источником которой служил ацетилен. Стенки росли преимущественно вокруг частиц, образующихся в процессе термообработки пленки Fe/Al, предварительно нанесенной на подложку SiO2/Si. Установлено влияние электромагнитного излучения видимого и ближнего ультрафиолетового диапазонов на проводимость полученных структур. Ключевые слова: тонкие пленки, графен, электронная микроскопия, проводимость, электромагнитное излучение.
  1. Y. Wu, P. Qiao, N. Chong, Z. Shan, Adv. Mater., 14 (1), 64 (2002). DOI: 10.1002/1521-4095(20020104)14:1<64::AID-ADMA64 >3.0.CO%3B2-G
  2. W. Takeuchi, K. Takeda, M. Hiramatsu, Y. Tokuda, S. Kano, S. Kimura, O. Sakata, H. Tajiri, M. Hori, Phys. Status Solidi A, 207 (1), 139 (2010). DOI: 10.1002/pssa.200925230
  3. M. Hiramatsu, M. Hori, Jpn. J. Appl. Phys., 45 (6B), 5522 (2006). DOI: 10.1143/JJAP.45.5522
  4. F. Qian, J. Deng, F. Xiong, Y. Dong, Opt. Mater. Express, 10 (11), 2901 (2020). DOI: 10.1364/OME.404881
  5. S.H. Chang, J. Acad. Res. Refl., 7 (5), 39 (2019)
  6. J. Yang, O. Yang, Y. Zhang, X. Wei,  H. Shi, RSC Adv., 13 (33), 22838 (2023). DOI: 10.1039/D3RA03104G
  7. H. Mineo, H. Masaru, Carbon nanowalls: synthesis and emerging applications (Springer, N.Y., 2010). 
  8. J. Cong, A. Khan, J. Li, Y. Wang, M. Xu, D. Yang, X. Yu, ACS Appl. Electron. Mater.,  3 (11), 5048 (2021). DOI: 10.1021/acsaelm.1c00807
  9. M. Zhu, J. Wang, B.C. Holloway, R.A. Outlaw, X. Zhao, K. Hou, V. Shutthanandan, D.M. Manos, Carbon, 45 (11), 2229 (2007). DOI: 10.1016/j.carbon.2007.06.017
  10. K. Wakabayashi, M. Fujita, H. Ajiki, M. Sigrist, Phys. Rev. B, 59, 8271 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.59.8271
  11. V.N. Matveev, V.I. Levashov, O.V. Kononenko, D.V. Matveev, Yu.A. Kasumov, I.I. Khodos, V.T. Volkov, Mater. Lett., 158, 384 (2015). DOI: 10.1016/j.matlet.2015.06.055
  12. В.Н. Матвеев, В.Т. Волков, В.И. Левашов, О.В. Кононенко, И.И. Ходос, Неорган. материалы, 54 (3), 240 (2018).  DOI: 10.7868/S0002337X18030028 [V.N. Matveev, V.T. Volkov, V.I. Levashov, O.V. Kononenko, I.I. Khodos, Inorg. Mater., 54, 229 (2018). DOI: 10.1134/S002016851803010X]

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.