`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Новый катализатор обеспечивает точный контроль за ростом нанопроводов

0 
 
Новый катализатор обеспечивает точный контроль за ростом нанопроводов

В Национальной лаборатории Беркли (Berkeley Lab) продемонстрирована методика выращивания массивов светоизлучающих нанопроводов с использованием особых катализаторов, дающая ученым наиболее широкие возможности настройки цвета излучения.

В своей работе исследователи сосредоточились на нанопроводах из нитрида галлия. Этот материал в обычном виде излучает голубой или ультрафиолетовый свет. Добавление атомов индия расширяет диапазон свечения до красного и дает широкополосный настраиваемый источник для всего видимого спектра. Нанопровода в данном случае предпочтительней объемного материала, так как атомы индия в них не вносят напряжений в кристаллическую решетку нитрида галлия, ухудшающих его рабочие характеристики.

Обычно, для управления выращиванием нанопроводов применяются катализаторы из одного металла, но коллектив из Беркли впервые использовал для этого биметаллическое соединение — сплав золота и никеля. В статье для Nano Letters, они показали, что направление роста галлий-нитридного нанопровода обнаруживает сильную зависимость от относительной концентрации никеля и золота в катализаторе.

Изменяя содержание этих металлов в сплаве исследователи могли с большой точностью манипулировать ориентацией нанопроводников, даже в пределах общей подложки.

«Еще никто не использовал биметаллические катализаторы для контроля направления роста», — утверждает Тевье Кьюкендалл (Tevye Kuykendall) из Molecular Foundry — подразделения Berkeley Lab.

Механика этого управления еще недостаточно ясна. По мнению Кьюкендалла, золото и никель направляют нанопровод из точки зарождения вдоль разных кристаллических плоскостей.

Авторы также смогли продемонстрировать, что каждое из выбранных направлений дает наноструктуре особые оптические свойства, нехарактерные для объемных материалов.

Новый метод можно применить к широкому кругу материалов для следующего поколения устройств, таких как солнечные батареи, светодиоды и мощная электроника.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT