ОНИТМикроэлектроника Russian Microelectronics

  • ISSN (Print) 0544-1269
  • ISSN (Online) 3034-5480

Контактно-транспортные и автоэмиссионные свойства низкоразмерных 2D углеродных гетероструктур

Код статьи
10.31857/S0544126922700168-1
DOI
10.31857/S0544126922700168
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 52 / Номер выпуска 1
Страницы
71-76
Аннотация
Приведены результаты электрических при комнатной температуре и автоэмиссионных измерений низкоразмерных 2D углеродных гетероструктур с различным электронным обогащением слоев. Установлено, что с уменьшением толщины обедненного электронами углеродного слоя до величины сравнимой с длиной волны де Бройля за счет размерного квантования увеличивается прозрачность потенциальных барьеров, которые приводят к усилению выпрямляющих свойств низкоразмерных углеродных гетероструктур и, более чем на порядок увеличивают максимальные полевые токи катодных матриц на их основе.
Ключевые слова
углеродные гетероструктуры размерное квантование контактно-транспортные процессы прозрачность потенциальных барьеров полевая эмиссия электронов
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. Фурсей Г.Н., Поляков М.А., Кантонистов А.А., Яфясов А.М., Павлов Б.С., Божевольнов В.Б. Автоэлектронная и взрывная эмиссия из графеноподобных структур // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 6. С. 71‒77.
  2. 2. Усанов Д.А., Яфаров Р.К. Методы получения и исследования самоорганизующихся наноструктур на основе кремния и углерода // Учеб.-метод. пособие для студентов фак. нано- и биомед. технологий. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. 124 с.
  3. 3. Давидович М.В., Яфаров Р.К. Автоэмиссионная шахматная структура на основе алмазографитовых кластеров // ЖТФ. 2018. Т. 88. Вып. 6. С. 283–293.
  4. 4. Яфаров Р.К., Нефедов Д.В. Влияние электропроводности углеродных пленочных нанокомпозитов на автоэмиссионные характеристики планарно-торцевых источников электронов // Радиотехника. 2019 № 7(10). С. 45–51.
  5. 5. Яфаров Р.К., Нефедов Д.В., Сторублев А.В. Вакуумно-плазменные процессы при экстремальной полевой эмиссии в алмазографитовых источниках электронов. // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2021. Т. 20. Вып. 1. С. 69–89.
  6. 6. Mori T., Hamaguchi C., Shibatomi A. Hot electron effect in short n+ – n – n+ GaAs structures // Jap. J. Appl. Phys. 1984. V. 23. № 2. P. 212–215.
  7. 7. Яфаров Р.К. Влияние плазмохимической модификации поверхности на электронный транспорт и работу выхода в кремниевых кристаллах // ФТП. 53 (1). 18 (2019).
  8. 8. Яфаров Р.К. Автоэмиссия многоострийных катодных матриц на кремнии p-типа в сильных импульсных электрических полях // Письма в ЖТФ. 45 (9). 3 (2019).
  9. 9. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1977. 672 с.
  10. 10. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М.: Наука, 1983. 664 с.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека