Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2020, том 190, номер 10, страницы 1062–1084
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2019.08.038649
(Mi ufn6619)
 

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Электропроводность массива квантовых точек

К. В. Рейх

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург
Список литературы:
Аннотация: Массивы квантовых точек (QD), т.е. полупроводниковых наночастиц с типичными размерами 3–10 нм, перестали быть объектом только научных исследований и стали использоваться в электронных приборах. Привлекательность квантовых точек определяется в основном их оптическими свойствами, зависящими от размера QD. В обзоре рассмотрены электронные свойства таких массивов. Во многом эти свойства наследуют свойства объёмных полупроводников, но в ряде случаев существенно отличаются из-за дискретности размеров и специфического беспорядка в массиве: различия по размерам и расстоянию между QD, а также количеству доноров. В частности, переход металл–диэлектрик в таких массивах происходит при намного большей концентрации доноров, нежели в объёмном материале, а характер прыжковой проводимости в диэлектрической фазе существенно зависит от типа беспорядка, эффектов квантового конфайнмента, кулоновской блокады, интеграла перекрытия между точками.
Поступила: 4 июля 2019 г.
Доработана: 25 августа 2019 г.
Одобрена в печать: 28 августа 2019 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2020, Volume 63, Issue 10, Pages 994–1014
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.2019.08.038649
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 71.30.+h, 72.10.-d, 72.15.Rn, 72.20.Ee, 72.80.Ng, 73.21.La, 73.22.-f, 73.23.Hk, 73.40.Gk, 81.07.Bc
Образец цитирования: К. В. Рейх, “Электропроводность массива квантовых точек”, УФН, 190:10 (2020), 1062–1084; Phys. Usp., 63:10 (2020), 994–1014
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rei20}
\by К.~В.~Рейх
\paper Электропроводность массива квантовых точек
\jour УФН
\yr 2020
\vol 190
\issue 10
\pages 1062--1084
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn6619}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.2019.08.038649}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2020PhyU...63..994R}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=44985568}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2020
\vol 63
\issue 10
\pages 994--1014
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.2019.08.038649}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000604419100003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85099885694}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn6619
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v190/i10/p1062
  • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    1. Anjali Panwar, Vikas Malik, Subhendra D. Mahanti, Neeleshwar Sonnathi, Anjana Bagga, “High-temperature effects on oscillatory conductivity in disordered quantum dot arrays: Role of Coulomb interactions and localization length”, Journal of Applied Physics, 137:11 (2025)  crossref
    2. В. П. Пономаренко, В. С. Попов, И. А. Шуклов, В. В. Иванов, В. Ф. Разумов, “Фотосенсоры на основе коллоидных квантовых точек”, Усп. хим., 93:4 (2024), RCR5113  mathnet  crossref; V. P. Ponomarenko, V. S. Popov, I. A. Shuklov, V. V. Ivanov, V. F. Razumov, “Photosensors based on colloidal quantum dots”, Russian Chem. Reviews, 93:4 (2024), RCR5113  mathnet  crossref
    3. В. С. Попов, В. В. Иванов, П. В. Арсенов, А. В. Кацаба, Е. В. Мирофянченко, А. Е. Мирофянченко, В. Ю. Гак, Н. А. Лаврентьев, С. Б. Бричкин, А. В. Гадомская, И. А. Шуклов, Д. В. Демкин, В. П. Пономаренко, В. Ф. Разумов, “Фоточувствительность наноструктур с энергетическим барьером на основе коллоидных квантовых точек PbS”, Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 511:1 (2023), 78  crossref; V. S. Popov, V. P. Ponomarenko, D. V. Dymkin, I. A. Shuklov, A. V. Gadomska, S. B. Brichkin, N. A. Lavrentiev, V. U. Gak, A. E. Mirofyanchenko, E. V. Mirofyanchenko, A. V. Katsaba, P. V. Arsenov, V. V. Ivanov, V. F. Razumov, “Photosensitivity of the pbs colloidal quantum dot-based nanostructures with an energy barrier”, Dokl. Phys.; 2023, no. 7, 233  crossref
    4. A. Nelson, L. Friedman, “Thermodynamically stable colloidal solids: interfacial thermodynamics from the particle size distribution”, J. Phys. Chem. C, 126:4 (2022), 2161–2178  crossref  isi
    5. Mattias Flygare, Krister Svensson, “Influence of crystallinity on the electrical conductivity of individual carbon nanotubes”, Carbon Trends, 5 (2021), 100125  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:234
    PDF полного текста:57
    Список литературы:44
    Первая страница:5
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025