Аннотация:
Представлены результаты исследования транспортных свойств пленок графена, полученных методом термодеструкции поверхности 4H-SiC (0001) в атмосфере аргона. Величина концентрации носителей заряда в исследуемом графене составила 7 ⋅ 1011–1 ⋅ 1012 cm−2, а максимальные значения подвижности электронов приблизились к 6000 cm2/(V ⋅ s). Достигнутые величины подвижности близки к теоретически рассчитанным значениям для графена на Si-грани с собственной проводимостью при T = 300 K без водородной интеркаляции.
Образец цитирования:
С. П. Лебедев, И. А. Елисеев, В. Ю. Давыдов, А. Н. Смирнов, В. С. Левицкий, М. Г. Мынбаева, М. М. Кулагина, B. Hähnlein, J. Pezoldt, А. А. Лебедев, “Транспортные свойства пленок графена, выращенных методом термодеструкции поверхности SiC (0001) в среде аргона”, Письма в ЖТФ, 43:18 (2017), 64–72; Tech. Phys. Lett., 43:9 (2017), 849–852
\RBibitem{LebEliDav17}
\by С.~П.~Лебедев, И.~А.~Елисеев, В.~Ю.~Давыдов, А.~Н.~Смирнов, В.~С.~Левицкий, М.~Г.~Мынбаева, М.~М.~Кулагина, B.~H\"ahnlein, J.~Pezoldt, А.~А.~Лебедев
\paper Транспортные свойства пленок графена, выращенных методом термодеструкции поверхности SiC (0001) в среде аргона
\jour Письма в ЖТФ
\yr 2017
\vol 43
\issue 18
\pages 64--72
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pjtf6122}
\crossref{https://doi.org/10.21883/PJTF.2017.18.45035.16895}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29935980}
\transl
\jour Tech. Phys. Lett.
\yr 2017
\vol 43
\issue 9
\pages 849--852
\crossref{https://doi.org/10.1134/S106378501709022X}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf6122
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf/v43/i18/p64
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
А. А. Возняковский, А. П. Возняковский, С. В. Кидалов, А. П. Карманов, Н. Г. Рачкова, Н. Д. Подложнюк, “Сорбция радия-226 на малослойном графене, синтезированном в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза”, Kolloidnyj žurnal, 86:2 (2024), 162
A. A. Vozniakovskii, A. P. Voznyakovskii, S. V. Kidalov, A. P. Karmanov, N. G. Rachkova, N. D. Podlozhnyuk, “Sorption of Radium-226 on Few-Layer Graphene Synthesized under Conditions of Self-Propagating High-Temperature Synthesis”, Colloid J, 86:2 (2024), 178
A. P. Voznyakovskii, A. A. Vozniakovskii, S. V. Kidalov, “Few-Layer Graphene Produced by the Self-Propagating High-Temperature Process from Biopolymers: Synthesis, Properties, and Application (a Review)”, Russ. J. Inorg. Chem., 2024
A. P. Voznyakovskii, A. A. Vozniakovskii, S. V. Kidalov, “Production of Few-Layer Graphene by Self-Propagating High-Temperature Synthesis from Biopolymers: Synthesis, Properties, Application”, Žurnal neorganičeskoj himii, 69:3 (2024), 327
Sobin Mathew, Sergey P. Lebedev, Alexander A. Lebedev, Bernd Hähnlein, Jaqueline Stauffenberg, Kashyap Udas, Heiko O. Jacobs, Eberhard Manske, Jörg Pezoldt, “Nanoscale surface morphology modulation of graphene – i-SiC heterostructures”, Materials Today: Proceedings, 53 (2022), 289
А. А. Лебедев, П. А. Иванов, М. Е. Левинштейн, Е. Н. Мохов, С. С. Нагалюк, А. Н. Анисимов, П. Г. Баранов, “Электроника на основе SiC (к 100-летию Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН)”, УФН, 189:8 (2019), 803–848; A. A. Lebedev, P. A. Ivanov, M. E. Levinshtein, E. N. Mokhov, S. S. Nagalyuk, A. N. Anisimov, P. G. Baranov, “SiC-based electronics (100th anniversary of the Ioffe Institute)”, Phys. Usp., 62:8 (2019), 754–794
Andrey Kalashnikov, Andrey Tuchin, Larisa Bityutskaja, “Electronic structure of multilayer allotropes of 2D silicon carbide”, Lett. Mater., 9:2 (2019), 173