エピタキシアルグラフェンナノリボンによる特殊弾道輸送
Jens Baringhaus1, Ming Ruan2, Frederik Edler3
11] Institut für Festkörperphysik, Leibniz Universität, Hannover, Appelstrasse 2, 30167 Hannover, Germany [2].
Nature
|February 7, 2014
まとめ
エピタキシアルグラフェンナノリボンは,マイクロメートルの長さで室温の弾道輸送を示し,従来のグラフェンを大幅に上回ります. このブレークスルーにより,超低抵抗で高度なナノエレクトロニクスを可能にします.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- 凝縮物質物理学 凝縮物質物理学
- ナノエレクトロニクス ナノエレクトロニクス
背景:
- グラフェンナノリボンは,ナノ電子機器にとって極めて重要です.
- 伝統的な方法では,キャリアの移動距離が短いナノリボン (約. 10nm) と高レジスタンスシート (>1kΩ/sq).
研究 の 目的:
- エピタキシカル栽培されたグラフェンナノリボンの輸送特性を調査するために.
- 高性能ナノエレクトロニクスの可能性を探求する.
主な方法:
- シリコンカービッドの40nm幅のグラフェンナノリボンにエピタキシアル成長.
- 室温での電荷キャリア輸送の特徴.
主要な成果:
- >10μmの長さスケールで単一チャネル室温弾道輸送を達成しました.
- 証明されたシート抵抗 < 1 Ω/sq で,完璧なグラフェンの理論的な予測を超えています.
- 2つの輸送方式が特定されました:温度に依存しない弾道式および熱的に活性化されます.
- 観測された突然の抵抗は,臨界の長さで増加します (弾道用では16μm,熱用では160nm).
結論:
- エピタキシアルグラフェンナノリボンには,優れた弾道輸送特性があります.
- これらのナノリボンは,従来のグラフェンおよび金属炭素ナノチューブを性能で上回ります.
- 彼らのスケーラビリティとユニークな輸送特性により,先進ナノエレクトロニクスに最適です.


