?
ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ: СБОРКА И КОНТАКТЫ
С. 245–246.
В книге
Ивашенцева И. В., Федотов П. В., Каурова Н. С. и др., Журнал технической физики 2024 Т. 94 № 8 С. 1391–1397
Представлена технология сенсибилизации структуры, состоящей из нанополоски графена на кремниевой подложке Si/GNR в ближнем IR-диапазоне электромагнитного спектра, основанная на легировании графеновой нанополоски GNR с помощью He4. Экспериментально продемонстрировано увеличение отклика более чем 25 раз на длине волны 1.35 μm в структуре Si/GNR/He4, по сравнению с Si/GNR не легированной He4. Также Si/GNR_He4 структура проявляет ярко выраженные многоуровневые ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Mehrabi-Kalajahi S., Остовари М. А., Akbarpour S. и др., ACS Applied Energy Materials 2025 Vol. 8 No. 12 P. 8524–8531
Добавлено: 16 июня 2025 г.
A. N. Lyubchak, K. V. Shein, G.N. Goltsman и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2024 Vol. 17 No. 3.2 P. 116–120
В данной работе представлено электромагнитное моделирование терагерцового фотодетектора на основе графена, интегрированного на кремниевый волновод. Этот детектор, рассчитанный на работу на частоте 150 ГГц, может быть использован в сетях связи шестого поколения (6G) для высокоскоростной обработки терагерцовых сигналов на чипе. Графен, благодаря своим уникальным свойствам, таким как нулевой зазор, высокая подвижность заряда и низкая электронная теплоемкость, является перспективным материалом для ...
Добавлено: 5 ноября 2024 г.
Бондарева П. И., Шеин К. В., Титченко А. Н. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2024 Vol. 17 No. 3.2 P. 46–51
Графен, обладая рекордно низкой электронной теплоемкостью и слабой электрон-фононной связью при низких температурах, представляет собой многообещающий материал для разработки терагерцовых болометров на основе горячих электронов. Основной проблемой является слабая зависимость сопротивления графена от температуры. В данной работе мы демонстрируем использование метода шумовой термометрии Джонсона-Найквиста для прямого измерения температуры электронов в графене. Мы исследуем теплопроводность, обусловленную ...
Добавлено: 5 ноября 2024 г.
Kravtsov M., Shilov A. L., Yang Y. и др., Nature Nanotechnology 2025 Vol. 20 No. 1 P. 51–56
Добавлено: 9 октября 2024 г.
Evlashin S., Fedorov F. S., Chernodoubov D. A. и др., Journal of Electroanalytical Chemistry 2024 Vol. 956 Article 118091
Добавлено: 9 февраля 2024 г.
P. I. Bondareva, K. V. Shein, A. N. Lyubchak и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2023 Vol. 16 No. 3.1 P. 128–132
В этой статье мы исследуем новый подход к созданию суб-терагерцовых болометров на основе графена с использованием шумовой термометрии. Графен является уникальным материалом для детектирования излучения в субтерагерцовом (0,1–1 ТГц) и терагерцовый (1–10 ТГц) диапазонах благодаря его рекордно низкой электронной теплоемкости и слабой электрон-фононной связи. Это приводит к достаточному нагреву электронной системы графена под действием терагерцового излучения. ...
Добавлено: 5 февраля 2024 г.
Арбузов А. А., Можжухин С. А., Лотоцкий М. В. и др., Журнал прикладной химии 2023 Т. 96 № 2 С. 217–224
В работе приведены результаты исследования взаимодействия композитов MgH2 с графеноподобным
или никель-графеновым материалом, полученных механохимической обработкой в атмосфере водорода, с водой и растворами лимонной кислоты различной концентрации. Установлено, что взаимодействие водного раствора лимонной кислоты с композитами характеризуется высокой скоростью:
98%-ный выход водорода достигается при мольном соотношении MgH2:лимонная кислота = 1:1.
Разработано устройство для получения компримированного водорода из композитов, ...
Добавлено: 29 сентября 2023 г.
Minkin A., Lebedeva I., Popov A. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2023 Vol. 108 No. 8 Article 085411
Добавлено: 22 августа 2023 г.
Grebenko A. K., Krasnikov D. V., Bubis A. и др., Advanced Science 2022 Vol. 9 No. 12 Article 2200217
Добавлено: 11 декабря 2022 г.
Добавлено: 1 августа 2022 г.
Gazaliev A. S., Moskotin M. V., V V Belosevich и др., Journal of Physics: Conference Series 2021 Vol. 2086 No. 1 Article 012054
Добавлено: 1 августа 2022 г.
Y E Matyushkin, I A Gayduchenko, M V M. и др., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. 1124 No. 5 Article 051054
Добавлено: 20 мая 2022 г.
Shabanov A., Moskotin M., Belosevich V. и др., Applied Physics Letters 2021 Vol. 119 No. 16 Article 163505
Добавлено: 20 мая 2022 г.
Berman O., Yurii E. Lozovik, Kezerashvili R. и др., Scientific Reports 2022 Vol. 12 Article 2950
Добавлено: 9 мая 2022 г.
Sinner A., Лозовик Ю. Е., Ziegler K., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2021 Vol. 104 No. 24 Article 245124
Добавлено: 2 января 2022 г.
Tarasov B., Arbuzov A., Volodin A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2022 Vol. 896 Article 162881
Добавлено: 28 декабря 2021 г.
Tomi M., M.R. Samatov, A.S. Vasenko и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2021 Vol. 104 Article 134513
Добавлено: 24 октября 2021 г.
Добавлено: 27 сентября 2021 г.
Yakov Matyushkin, Sergey D., Maxim M. и др., Nano Letters 2020 Vol. 20 No. 10 P. 7296–7303
Добавлено: 2 марта 2021 г.