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Metallic Solids02:37

Metallic Solids

Metallic solids such as crystals of copper, aluminum, and iron are formed by metal atoms. The structure of metallic crystals is often described as a uniform distribution of atomic nuclei within a “sea” of delocalized electrons. The atoms within such a metallic solid are held together by a unique force known as metallic bonding that gives rise to many useful and varied bulk properties.
All metallic solids exhibit high thermal and electrical conductivity, metallic luster, and malleability. Many...

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化学的にプログラムされた超高密度二次元半導体超網格配列.

Narayan Pradhan1, Somobrata Acharya, Katsuhiko Ariga

  • 1Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel.

Journal of the American Chemical Society
|January 9, 2010
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

科学者たちは,超高密度超格子配列のための新しい合成方法を開発しました. この突破は,先進的な電子機器のための半導体ナノ構造物の正確な制御を可能にします.

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科学分野:

  • ナノテクノロジー ナノテクノロジー
  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 量子物理学とは,量子物理学のことです.

背景:

  • 直接合成による強い閉じ込め状態での超高密度の線形超格子配列の設計は,ナノテクノロジーの重要な課題です.
  • 既存の方法は,ナノスケールでの異なる半導体の正確な周期的配列を達成するために苦労しています.

研究 の 目的:

  • 大面積,超高密度の超格子配列を作成するための一般的な合成経路を報告する.
  • 特定の電子的,光学的特性に合わせて超網構造を調整する能力を実証する.

主な方法:

  • 亜鉛硫化物 (ZnS) 棒とカドミウム硫化物 (CdS) 粒子を隣接する新しい合成経路.
  • 周期的な量子井戸 (CdS,1~2nm井戸) とバリア (ZnS,5nmバリア) を備えた一次元ワイヤ (300~500nm) の製造.

主要な成果:

  • 制御された寸法 (幅,ピッチ,レジストリ) を有する超高密度超網配列の大面積の成功式作成.
  • 強い間隔エネルギー分散により,超狭いレーザーのような放射 (半最大 [FWHM] ~125 meVの全幅) が達成されました.

結論:

  • 開発された合成経路は,以前の制限を克服し,超格子アセンブリの正確な制御を提供します.
  • 高密度の超網格配列は,超高密度のメモリアプリケーションとヘテロジャンクションデバイスの進歩の可能性を秘めています.