Нанопленки и нанопроволоки

Нанопленки (нанопокрытия) как двумерные образцы наноматериалов, которые характеризуются наноразмерной толщиной. Способы получения нанопленок. Свойства тонких пленок. Магнитные нанопроволоки и нанопленки, их применение при создании спинтронных наносистем.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.03.2019
Размер файла 14,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Нанопленки и нанопроволоки

Белов Н.С.

Научный руководитель: Глущенко Е.П.

Основное содержание исследования

К нанопленкам (нанопокрытиям) относятся двумерные образцы наноматериалов, которые характеризуются наноразмерной толщиной. В свою очередь, к нанопроволокам (наностержням, нановолокнам, нанонитям) относятся одномерные образцы наноматериалов, которые характеризуются наноразмерным диаметром. Нанопокрытия бывают твердыми, жидкими, иногда даже газообразными. Их состав может сильно отличаться от тех предметов, от которых они образовались. Тонкие пленки довольно часто применяются в нашей повседневной жизни. На современные инструменты наносят покрытия, которые обеспечивают износостойкость и некоторые другие свойства. Такие пленки часто применяются в оптике, для создания антибликового, отражающего и просветляющего покрытия. Нанопленки применяются так же для декора или для защиты тех или иных предметов. Так же они применяются в такой отрасли промышленности, как микротехнология [1]. Нанопленки или тонкие пленки можно получаться различными способами:

Химическим и плазмохимическим осаждением из газовой среды

Вакуумным напылением

Электронно-лучевым осаждением и т.п.

Наиболее распространённым видом получения пленок является осаждение вещества из парогазовой фазы или плазмы. Особо важная роль отводиться технологиям осаждения, позволяющим получать тонкие пленки. Эти пленки получаются в процессе роста, при котором кристаллическая решетка создаваемой пленки закономерно ориентирована относительно кристалла-подложки. Перечислим основные свойства тонких пленок:

Адгезия - сила связи тонкой линзы с подложкой.

Износостойкость и коэффициент трения.

Напряжения.

Упругость, микротвердость и прочность.

Нанопленки и нанопроволоки разных типов могут иметь отличительные черты технологии своего изготовления. В настоящее время наибольшее распространение получили полупроводниковые нанопленки и нанопроволоки, находящие разное применение в технике, а так же магнитные пленки и проволоки, используемые для создания средств магнитной записи. Очень перспективными становятся алмазоподобные и керамические нанопленки, служащие в качестве защитных покрытий для изделий, которые работают в сложных условиях нагрузки. Особое место занимают пленки Ленгмюра-Блоджетт [2].

Так же существуют магнитные нанопленки и нанопроволоки. Магнитные нанопроволоки и нанопленки находят широкое применение при создании спинтронных наносистем. Практические интерес к нанопленкам обусловлен, прежде всего, проявлением в структурах на их основе спинновых эффектов. Для получения магнитных нанопленок применяются различные технологии вакуумного напыления. Однако эта технология является довольно сложной и дорогостоящей, поэтому чаще применяют технологию электролитического осаждения. В основе осаждения лежит процесс восстановления металлов, который происходит с помощью раствора электрического тока. Характер протекания процессов электрического осаждения имеет определенные особенности в случае получения многослойных и гранулированных магнитных нанопленок.

Так же существуют алмазоподобные и керамические нанопленки. Они обладают уникальным комплексом свойств. Прочностью, износостойкостью, химической стойкостью и высокой твердостью. Их эффективно применять для защиты покрытий деталей машин и интсрументов, которые работают в условиях износа, различных температурных нагрузок, агрессивных сред. Для получения нанопокрытий, в основе которых лежит твердый аморфный углерод, используют технологии магнетронного распыления, ионно-лучевого или плазмохимического осаждения, лазерного и электродугового испарения. Наибольшее практического значение среди керамических нанопокрытий имеют покрытия на основе тугоплавких соединений, которые характеризуются нанокристаллической структурой. Их получают в процессе осаждения вещества на подложку из парогазовой фазы или плазмы.

Термин пленки Лэнгмюра-Блоджетт (LB-пленки) обозначает моно или многослойные пленки, перенесенные с границы раздела вода-воздух (жидкость - воздух) на твердую подложку. Важным свойством этих пленок является способность формироваться в упорядоченную структуру из некристаллического материала. Это удобно при переносе монослоев на различные подложки (стекло, кварц, окисленные металлы, полупроводники, серебро, золото). Изготовление многослойных пленок LB методом не является простым. Необходимо тщательно следить за различными аспектами изготовления (температура, влажность, давление, наличие загрязнений в воздухе и другие). Недостатком этих пленок является не изученность вопроса о термической и долговременной стабильности данных нанопленок.

Теперь же рассмотрим нанопроволоки. Нанопроволоки (Нитевидный нанокристалл) - одномерный наноматериал, длина которого значительно превосходит остальные измерения, которые, в свою очередь, не превышают нескольких десятков нанометров. Нитевидные нанокристаллы являются относительно новым материалом, но было продемонстрировано очень много потенциальных применений в различных сферах электроники и медицины. Были попытки продемонстрировать применение ННК в области фотовольтаики для создания солнечных элементов [3]. Нанопроволоки могут быть использованы для создания различных электронных устройств. Существуют несколько различных методов получения нанопроволок, но наиболее известные из них:

Механизм роста "пар-жидкость-кристалл";

Методы планарной технологии;

Спонтанный рост.

нанопленка нанопроволока наноразмерная толщина

Существуют и другие методы получения нанопроволок, но они не настолько распространены, как эти 3 метода. ННК имеет ряд уникальных свойств, отличающих их от других нанообъектов и кристаллов:

Кристаллическая структура полупроводниковых ННК

Анизотропия поляризации излучения

Релаксация упругих напряжений.

Полупроводниковые нанопроволоки характеризуются интенсивной световой эмиссией, которая происходит в результате фотолюминесценции или электролюминесценции. Вторая представляет наибольший интерес, потому что она лежит в основе нанопроволочных светодиодов. Нанопроволоки обладают хорошими волноводными свойствами. Например, свет распространяется с весьма умеренными потерями в нанопроволоке из CdS. Наряду с магнитными нанопленками существуют и магнитные нанопленки. Для их получения эффективно используют технологию электрического осаждения. Его особенностью является то, что осаждение металла осуществляется в поры разнообразных нанопористых металлов.

Одной из разновидностей нанопроволок являются металлические нанопроволоки. Они обладают электропроводящими свойствами, поэтому их применяют в качестве соединительных проводов в электрических цепях. Так же их используют в качестве активных, электронных наноэлементов. Одной из особенностей данных нанопроводников, обеспечивающая возможности создания на их основе электронных приборов, заключается в проявлении в них транзисторного эффекта [4].

Нанопроволоки (НП) или структуры на их основе с успехом применяются для создания важных полупроводниковых устройств, среди которых можно упомянуть нанометрические полевые транзисторы (FET), светоизлучающие диоды (LED), инверторы, плоскостные биполярные транзисторы, сложные логические схемы ивычислительные устройства. Отдельные устройства или блоки из НП могут быть объединены в схемы, аналогов которых не существует в бытовой электронике, не говоря уже о том, что после химической модификации поверхности неорганических полупроводниковых НП можно создавать не просто новые устройства, но даже новые принципы или копцепции развития вычислительной техники.

Список литературы

1. Федосюк В.М. Наноструктурные пленки и нанопроволоки. Минск, издательский центр БГУ, 2006г.

2. Анищик В.М. и др. Наноматериалы и нанотехнологии. Минск: издательский центр БГУ, 2008г.

3. Дубровский В.Г., Цырлин Г.Э., Устинов В.М. Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы: синтез, свойства, применение // Физика и техника полупроводников, 2009г.

4. Деффейс К., Деффейс С. Удивительные наноструктуры / пер. с англ. - М.: Бином, 2011.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные модели токопереноса и фоточувствительности поликристаллических пленок сульфида свинца. Технология получения и физические свойства тонких пленок PbS. Вольтамперные характеристики пленок сульфида свинца. Температурные зависимости образцов PbS31.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.01.2012

  • Тонкопленочные слои; назначение тонких пленок, методы их нанесения. Устройство вакуумного оборудования для получения тонких пленок. Основные стадии осаждения пленок и механизмы их роста. Контроль параметров технологических процессов и осажденных слоев.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.09.2014

  • Трековые мембраны, их свойства, определение, получение, применение. Наноразмерные материалы: наноструктуры, нанопроволоки и нанотрубки. Матричный синтез, микроскопия. Получение наноструктур из ферромагнитных материалов, микроскопия металлических реплик.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 29.06.2012

  • Анализ физических свойств перовскитов, в которых сосуществуют электрическая и магнитная дипольные структуры. Общая характеристика пленок феррита висмута BiFeO3. Особенности взаимодействия электромагнитной волны и спиновой подсистемой магнитного кристалла.

    реферат [512,3 K], добавлен 20.06.2010

  • История развития устройств хранения данных на магнитных носителях. Причины появления доменов, а также запоминающие устройства на тонких магнитных пленках. Доменная структура тонких магнитных пленок. Запоминающие устройства на гребенчатых структурах.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.12.2012

  • Способы нанесения оксидных пленок. Физические основы работы магнетронных распылительных систем. Особенности нанесения оксидов дуальной магнетронной распылительной системы. Процессы роста и параметры тонких пленок. Ионно-плазменная установка "Яшма".

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 15.06.2012

  • Высокая химическая стойкость гексаферрита стронция, его дешевизна и области применения. Общая характеристика магнитотвердых материалов. Структура и свойства постоянных магнитов. Способы получения мелкодисперсных гексаферритов. Анализ проблем производства.

    отчет по практике [2,0 M], добавлен 13.10.2015

  • Синтез и классификация нанокластеров и нанокластерных структур, их сущность и направления практического применения. Свойства изолированных и кластерных наносистем, их сравнительная характеристика, оценка преимуществ и недостатков, методы получения.

    реферат [39,3 K], добавлен 08.06.2015

  • Особенности получения и физические свойства аэрогеля. Структуры, образующиеся при сушке геля. Графен как лист толщиной в один атом, в котором атомы углерода образуют гексагональную решетку. Применение аэрогелей космических экспериментах на борту шаттлов.

    реферат [2,5 M], добавлен 07.04.2015

  • Сущность понятий магнетизма, ферромагнетизма, магнитной анизотропии, доменов. Анализ явления гистерезиса в ферромагнетике, перехода из парамагнетика в ферромагнетик и природа ферромагнетизма. Методы исследования тонких ферромагнитных пленок, их сравнение.

    дипломная работа [6,5 M], добавлен 05.11.2009

  • Сущность полиморфизма, история его открытия. Физические и химические свойства полиморфных модификаций углерода: алмаза и графита, их сравнительный анализ. Полиморфные превращения жидких кристаллов, тонких пленок дийодида олова, металлов и сплавов.

    курсовая работа [493,4 K], добавлен 12.04.2012

  • Прохождение тока через электролиты. Физическая природа электропроводности. Влияние примесей, дефектов кристаллической структуры на удельное сопротивление металлов. Cопротивление тонких металлических пленок. Контактные явления и термоэлектродвижущая сила.

    реферат [24,0 K], добавлен 29.08.2010

  • Изучение явления диамагнетизма и парамагнетизма. Магнитная восприимчивость атомов химических элементов. Магнитный атомный порядок и спонтанная намагниченность у ферромагнитных минералов. Твердая, жидкая и газовая фазы. Магнитные свойства осадочных пород.

    презентация [282,8 K], добавлен 15.10.2013

  • Композит как основа из одного материала, армированная наполнителями из волокон. Методы получения композитов: искусственные, естественные. Взаимодействия в композиционных материалах. Структура и физические свойства (1-х)(La0.5Eu0.5)0.7Pb0.3MnO3+PbTiO3.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.08.2011

  • Методы получения монокристаллов. Структурные характеристики материала. Эпитаксиальные методы выращивания слоев GaAs. Особенности процесса молекулярно-лучевой эпитаксии. Строение, физические свойства пленок арсенида галлия и его основное применение.

    презентация [2,8 M], добавлен 26.10.2014

  • Основные характеристики и свойства металлических наноматериалов, изучение химических и физических способов их получения. Особенности применения нанотехнологий в электронике, строительстве, медицинской науке, растениеводстве, животноводстве и ветеринарии.

    реферат [1,4 M], добавлен 06.02.2011

  • Принцип действия и разновидности лазеров. Основные свойства лазерного луча. Способы повышения мощности лазерного излучения. Изучение особенностей оптически квантовых генераторов и их излучения, которые нашли применение во многих отраслях промышленности.

    курсовая работа [54,7 K], добавлен 20.12.2010

  • Методи дослідження наноматеріалів. Фізичні основи практичного використання квантово-розмірних систем. Особливості магнітних властивостей наносистем. Очищення і розкриття нанотрубок, їх практичне застосування. Кластерна структура невпорядкових систем.

    учебное пособие [5,4 M], добавлен 19.05.2012

  • Исследование кристаллической структуры поверхности с помощью рентгеновских и электронных пучков. Дифракция электронов низких и медленных энергий (ДЭНЭ, ДМЭ), параметры. Тепловые колебания решетки, фактор Дебая-Валлера. Реализация ДЭНЭ, применение метода.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 08.06.2012

  • Магнитные моменты электронов и атомов. Намагничивание материалов за счет токов, циркулирующих внутри атомов. Общий орбитальный момент атома в магнитном поле. Микроскопические плотности тока в намагниченном веществе. Направление вектора магнитной индукции.

    презентация [2,3 M], добавлен 07.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.