清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

High-quality vertically aligned InAs nanowires grown by molecular-beam epitaxy using Ag–In alloy segregation

纳米线 材料科学 分子束外延 纤锌矿晶体结构 光电子学 透射电子显微镜 堆积 外延 纳米技术 合金 量子点 复合材料 图层(电子) 冶金 物理 核磁共振
作者
Lei Liu,Dong Pan,Lianjun Wen,Ran Zhuo,Jianhua Zhao
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:34 (22): 225701-225701 被引量:3
标识
DOI:10.1088/1361-6528/acbeb2
摘要

Abstract InAs nanowires show important potential applications in novel nanoelectronic devices, infrared optoelectronic devices and quantum devices, and all these applications require controllable growth of the InAs nanowires. However, the growth direction of metal-assisted InAs nanowires on Si substrates is often random. Here, we develop a new approach to grow vertically aligned InAs nanowires on Si (111) substrates by molecular-beam epitaxy using Ag as catalysts. The vertically aligned one-dimensional InAs nanowires are grown on the parasitic two-dimensional InAs film on the Si substrates by using the Ag nanoparticles segregated from Ag–In alloy catalysts. The diameters of the vertically aligned InAs nanowires obtained by this method are mainly distributed between 20 and 50 nm. Detailed transmission electron microscope data show that the nanowires with thinner diameters tend to have less stacking faults and twin defects and high crystal quality pure wurtzite nanowires can be obtained. Using these vertically aligned InAs nanowires as the channel material of field effect transistors, we have obtained a field-effect mobility of ∼2800 cm 2 V −1 s −1 and an I on / I off ratio of ∼10 4 at room temperature. Our work provides a new method for the controlled growth of high-quality vertically aligned InAs nanowires on Si substrates.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Titi完成签到 ,获得积分10
5秒前
无限的尔云完成签到,获得积分10
7秒前
keyan123完成签到,获得积分10
17秒前
科研顺利完成签到,获得积分10
20秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
25秒前
25秒前
34秒前
fabea完成签到,获得积分0
40秒前
寻梦发布了新的文献求助10
41秒前
明理绝悟完成签到 ,获得积分10
42秒前
小马甲应助寻梦采纳,获得10
51秒前
陈M雯完成签到 ,获得积分10
58秒前
junjie完成签到 ,获得积分10
1分钟前
黑猫老师完成签到 ,获得积分10
1分钟前
研友Bn完成签到,获得积分10
1分钟前
Arctic完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ran完成签到 ,获得积分10
1分钟前
guoxihan完成签到,获得积分10
1分钟前
king完成签到 ,获得积分10
1分钟前
青水完成签到 ,获得积分10
2分钟前
健忘青牛完成签到 ,获得积分10
2分钟前
长孙烙完成签到 ,获得积分10
2分钟前
汉堡包应助dadaup采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
艳艳宝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.2应助威威采纳,获得10
2分钟前
余如龙完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
赵芳完成签到,获得积分10
2分钟前
威威发布了新的文献求助10
2分钟前
timeless完成签到 ,获得积分10
2分钟前
ding应助Mason采纳,获得10
2分钟前
小黑猫跑酷完成签到 ,获得积分10
3分钟前
威威完成签到,获得积分10
3分钟前
YNILY完成签到 ,获得积分10
3分钟前
煲汤的螃蟹完成签到 ,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
PowerCascade: A Synthetic Dataset for Cascading Failure Analysis in Power Systems 2000
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Unlocking Chemical Thinking: Reimagining Chemistry Teaching and Learning 555
Photodetectors: From Ultraviolet to Infrared 500
Cancer Targets: Novel Therapies and Emerging Research Directions (Part 1) 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6358906
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8172953
关于积分的说明 17211416
捐赠科研通 5413894
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2865319
邀请新用户注册赠送积分活动 1842737
关于科研通互助平台的介绍 1690806