亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Performance potential of transistors based on tellurium nanowire arrays: A quantum transport study

材料科学 纳米线 光电子学 量子隧道 晶体管 泄漏(经济) 肖特基势垒 双极扩散 纳米技术 带隙 阈下斜率 纳米电子学 场效应晶体管 电气工程 二极管 物理 工程类 宏观经济学 经济 电压 等离子体 量子力学
作者
Ning Yang,Jing Guo
出处
期刊:Solid-state Electronics [Elsevier BV]
卷期号:213: 108859-108859
标识
DOI:10.1016/j.sse.2024.108859
摘要

Low-dimensional nanomaterials provide promising material platforms for aggressively scaled transistor technologies. We assess the performance potential of transistors based on an array of Tellurium nanowires (TNWs), by parameterizing a machine-learning (ML) tight-binding model with quantum transport device simulations. It has been shown that a transistor based on a parallel array of carbon nanotubes (CNTs) can have excellent on-state performance, but the small bandgap limits the transistor scalability and off-state performance. Our results indicate that compared to the CNT array FETs, the TNW array FETs have significantly suppressed ambipolar transport and improved subthreshold characteristics. The TNW array FET has the potential to achieve a near-ideal subthreshold swing (SS) close to 60 mV/dec, a very large on–off ratio (>109), and low source-drain leakage current at a 10 nm-scale channel length, due to its excellent gate electrostatics with a gate-all-around (GAA) structure, larger band gap and reduced quantum–mechanical tunneling. The TNW array FET also shows excellent scalability with a SS below 100 mV/dec when the channel length is further scaled down to 5 nm. Its larger bandgap and heavier effective mass significantly reduce quantum tunneling. This mechanism contributes to improved subthreshold and lower leakage but also highlights the need to develop low Schottky barrier contacts for TNWs.

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
1分钟前
1分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6.3应助ambacs采纳,获得10
1分钟前
NattyPoe发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
ambacs完成签到,获得积分20
1分钟前
ambacs发布了新的文献求助10
2分钟前
烨枫晨曦完成签到,获得积分10
2分钟前
闪闪的晓丝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Akim应助bai采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
bai发布了新的文献求助10
3分钟前
霹雳侠发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
学生信的大叔完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
yiyimx完成签到,获得积分10
5分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
6分钟前
傻傻的哈密瓜完成签到,获得积分10
6分钟前
Freddy完成签到 ,获得积分10
6分钟前
NattyPoe发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
lf发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
酷波er应助搞科研的五零采纳,获得10
8分钟前
8分钟前
高分求助中
The Wiley Blackwell Companion to Diachronic and Historical Linguistics 3000
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 106th edition 1000
ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, Fourth Edition 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
脑电大模型与情感脑机接口研究--郑伟龙 500
GMP in Practice: Regulatory Expectations for the Pharmaceutical Industry 500
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 6291863
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8109812
关于积分的说明 16967108
捐赠科研通 5355391
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2845667
邀请新用户注册赠送积分活动 1823020
关于科研通互助平台的介绍 1678576