テラヘルツHgTeナノ結晶:閉じ込めを超えた
Nicolas Goubet1,2,3, Amardeep Jagtap1, Clément Livache1,2,3
1Sorbonne Université, CNRS, Institut des NanoSciences de Paris, INSP , F-75005 Paris , France.
Journal of the American Chemical Society
|April 5, 2018
まとめ
HgTe,HgSe,HgSのナノ結晶を合成する新しい方法を開発しました これはテラヘルツ (THz) までの光学特性を有しています これらのナノ結晶は 制御されたサイズと形状を示し 新しい電子アプリケーションを可能にします
科学分野:
- 材料科学
- ナノテクノロジー
- 凝縮物質物理学
背景:
- テラヘルツ (THz) と赤外線 (IR) のスペクトロスコピーは,様々な用途に不可欠です.
- THz/IR用ナノマテリアルの開発は依然として課題です.
- 水銀カルコゲン化物 (HgTe,HgSe,HgS) のナノ結晶は,IR/THz光電子技術の可能性を秘めている.
研究 の 目的:
- 水銀カルコゲニドナノ結晶のための新しい合成手順を開発する.
- 光学特性制御のための強力なサイズ調整 (5-200 nm) を達成する.
- これらのナノ結晶の電子特性を 探求するためです
主な方法:
- HgTe,HgSe,HgSナノ結晶のための新しい合成経路を開発しました.
- 制御された成長のための水銀ハライド前駆者を利用した.
- 合成されたナノ結晶を組み込んだ電解質ゲートトランジスタ.
主要な成果:
- IRからTHz (ピーク2-65μm,カットオフ200μm) までの吸収を制御する5〜200nmのサイズ・チューナビリティを達成した.
- 小型のナノ結晶の集積が低く,球状の形状の制御が良好であることが示されています.
- ナノ結晶の閉じ込めが減少するにつれて,トランジスタのp-ドーピングからn-ドーピングのキャリア密度への移行が観察されました.
結論:
- 新しい合成は,HgTe,HgSe,HgSのナノ結晶サイズと光学特性を汎用的に制御できます.
- これらのナノ結晶は,IRとTHzのスペクトル全体でのアプリケーションに適しています.
- 調節可能な電子特性により,新しい半導体デバイスの開発の道が開きます.
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