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The Stanford Prison Experiment

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Chemistry is the study of matter and the changes it undergoes. Matter is anything that has mass and occupies space. Matter is all around us; the air, water, soil, mountains, even our bodies are all examples of matter. Matter is divided into three states — solid, liquid, and gas — that are commonly found on earth. The fourth state of matter, plasma, occurs naturally in the interiors of stars. 
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Atomic Radii and Effective Nuclear Charge

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The elements in groups of the periodic table exhibit similar chemical behavior. This similarity occurs because the members of a group have the same number and distribution of electrons in their valence shells.
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  • 1Sorbonne Université, CNRS, Institut des NanoSciences de Paris, INSP , F-75005 Paris , France.

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|April 5, 2018
PubMed
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

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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.