Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból?



Hasonló dokumentumok
Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból?

Grafén nanoszerkezetek

Újabb eredmények a grafén kutatásában

LEHET-E TÖKÉLETES NANOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKET KÉSZÍTENI TÖKÉLETLEN GRAFÉNBÔL?

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MTA TTK MŰSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET

Utazások alagúteffektussal

OTDK ápr Grafén nanoszalagok. Témavezető: : Dr. Csonka Szabolcs BME TTK Fizika Tanszék MTA MFA

Doktori értekezés tézisei: Töltésterjedés grafén nanorendszerekben

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid. nanokompozitok. Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

NANOELEKTRONIKA ÉS KATONAI ALKALMAZÁSAI

Szén nanoszerkezetek grafén nanolitográfiai szimulációja

A évi fizikai Nobel díj a grafénért

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy

vizsgálata többszintű modellezéssel

Szilícium karbid nanokristályok előállítása és jellemzése - Munkabeszámoló -

GRAFÉN MEGMUNKÁLÁSA. Dobrik Gergely. Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Szubmolekuláris kvantuminterferencia és a molekuláris vezetőképesség faktorizációja

Grafén nanoszerkezetek és más kétdimenziós anyagok kialakítása és vizsgálata pásztázószondás módszerekkel. PhD tézisfüzet.

STM laborgyakorlat segédlet, MTA MFA, v BEVEZETÉS

A nanotechnológia mikroszkópjai. Havancsák Károly, január

Bevezetés a grafén fizikájába

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Nanotanoda: érdekességek a nanoanyagok köréből

Spin Hall effect. Egy kis spintronika Spin-pálya kölcsönhatás. Miért szeretjük mégis? A spin-injektálás buktatói

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

Analitikai szenzorok második rész

Grafén sávszerkezetének topológiai átalakulásai

Gránásy László. Szül.: febr. 15. Budapest ELTE TTK fizikus szak 1979 MTA Doktora (2004) Választott tag: Academia Europaea (London, 2014 )

Integrált áramkörök/1. Informatika-elekronika előadás 10/20/2007

Szén alapú nanoarchitektúrák kialakítása és jellemzése pásztázószondás módszerekkel. Dobrik Gergely

A Nanotechnológia csodái

Digitális mikrofluidika THz-es képalkotáshoz

Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek: előállítása és vizsgálata

Válasz Tombácz Etelkának az MTA doktorának disszertációmról készített bírálatában feltett kérdéseire és megjegyzéseire

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK

Villamos tulajdonságok

XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával

OTKA Nyilvántartási szám: T043704

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Grafén és szén nanocső alapú nanoszerkezetek előállítása és jellemzése

Elektromágneses hullámok, a fény

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

Kísérletek elektrolitikusan előállított spinszelep rendszer létrehozására

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

ENIAC SE2A ENIAC CAJAL

Őrlés hatására porokban végbemenő kristályos-amorf szerkezetváltozás tanulmányozása

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

NANOELEKTRONIKA JEGYZET MIZSEI JÁNOS RÉSZEIHEZ

Az elektroninterferencia

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

NANORENDSZEREK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSAI

Atomok és fény kölcsönhatása a femto- és attoszekundumos időskálán

Biofizika tesztkérdések

Az emberiség útja a nanovilág felé

TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31

Beszámoló OTKA T Nanoelektronikia kvantum-eszközök tér-idő dinamikájának szimulációja környezeti hatások figyelembevételével

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZEREPE ÉS FELADATAI A

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS

Abszorbciós spektroszkópia

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Az LHC kísérleteinek helyzete

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében

MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazható ballisztikai kerámia megfelelőségének vizsgálata röntgendiffrakciós (XRD) módszerrel

A HÉLIUM AUTOIONIZÁCIÓS ÁLLAPOTAI KÖZÖTTI INTERFERENCIA (e,2e) KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

A polimer elektronika

Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány

Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor Kapcsolási elvek

A kvantumfolyadékok csodái a szuperfolyékony hélium Sasvári László ELTE Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata

Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR. Öntött Poliamid 6 nanokompozit fejlesztése

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

A kolloidika tárgya, a kolloidok osztályozása rendszerezése. Bányai István

Műegyetem Kutatóegyetem. K+F+I Stratégia. Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány Kiemelt Kutatási Terület október 25.

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

Definíció (hullám, hullámmozgás):

Hibrid Integrált k, HIC

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Szigetelők Félvezetők Vezetők


Zitterbewegung. általános elmélete. Grafén Téli Iskola Dávid Gyula ELTE TTK Atomfizikai Tanszék

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Átírás:

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból? Márk Géza, Vancsó Péter, Nemes-Incze Péter, Tapasztó Levente, Dobrik Gergely, Osváth Zoltán, Philippe Lamin, Chanyong Hwang, Biró László Péter MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Korea-Hungary Joint Laboratory for Nanosciences Magyar Fizikus Vándorgyűlés, 2013. augusztus 21-24, Debrecen www.nanotechnology.hu 1

Vázlat Az MTA TTK MFA (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet) Nanoszerkezetek Osztálya Grafén kutatás irány a grafén nanoelektronika! Hogyan befolyásolják a pont- és vonalhibák a grafén elektronszerkezetét és transzport tulajdonságait? A grafén nanoskálájú megmunkálása 2

MFA Nanoszerkezetek Osztály Kutatók (PhD) Osztályvezető: Prof. Biró László Péter, DSc Horváth Enikő Horváth Zsolt Endre Kertész Krisztián Koós Antal Adolf Márk Géza István Nemes-Incze Péter Osváth Zoltán Tapasztó Levente Vértesy Zofia Összesen 18 (ebből 4 távol) Ph.D. hallhatók / diplomamunkások Dobrik Gergely Neumann Péter Lajos Pataki Bernadeth Tamáska István Vancsó Péter Magda Gábor Obreczán Vince (diplomamunkás) Piszter Gábor (diplomamunkás) 3

Nanoszerkezetek Osztály kutatási témák 4

Honlap www.nanotechnology.hu 5

Click into image to start animation

7 Főbb kísérleti eszközök Pásztázószondás mikroszkópok Bruker Multimod 8 Nanoscope (STM/AFM) Veeco Multimod 3A Nanoscope (STM/AFM) WiTec Confocal Raman Microscope (Alpha300 RSA+) LEO 1540 XB FESEM / FIB Nanomachining and Observation System Bruker AXS D8 Discover X-Ray Diffractometer

8 Modellezési technikák Elektonszerkezet és transzport számolások Tight-Binding módszer Sűrűségfunkcionál módszer (DFT) VASP (szuperszámítógép Koreában) Hullámcsomag dinamika (WPD)

9 Hullámcsomag dinamika (WPD) 1D

10 Hullámcsomag dinamika (WPD) két dimenzió idő

11 Hullámcsomag dinamika (WPD) bejövő HCS Rendszer 1D szórt HCS Valószínűségsűrűség V(r) ψ(r,t) Valószínűségi áramsűrűség Sajátenergiák, sajátfüggvények

12 Grafén Hogyan módosítják a pont- és vonalhibák a grafén elektronszerkezetét? A grafén megmunkálása nanoskálán

A grafén A grafén: szénatomok hatszöges rácsából álló, 2 dimenziós kristály. A világ legvékonyabb anyaga, egyetlen atom vastag. Tulajdonságai: jó elektromos vezető, jó hővezető, nagy az elektronok koherencia hossza, nulla tiltott sávú félvezető, különleges az elektronszerkezete, kimagasló mechanikai tulajdonságok, stb.

Grafén-történelem K. S. Novoselov, A. K. Geim, et al. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films Science22,306,666 669(2004) Nobel-díj 2010 "for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene"

Moore törvény

Grafén Si összehasonlítás Töltéshordozók mozgékonysága 200.000 cm 2 /Vs (Si: 1400 cm 2 /Vs) Töltéshordozó sűrűség 3 x 10 12 cm -2 (Si: 1.3 x 10 10 cm 3 sajátvezetés) Áramsűrűség 2.3 10 9 A/cm 2 (Si: 3x 10 5 A/cm 2 tranzisztoron) Hővezetés 5000 Wm -1 K -1 (Si: 163 Wm -1 K -1 szobahőmérséklet) (disszipáció nano-méretekben!!)

Grafén CVD növesztés

Grafén CVD növesztés

Grafén CVD növesztés Akár 30 inch átmérőjű vagy még nagyobb minták készítése! Hátrány: A mobilitás nagyságrendekkel kisebb mint az exfoliált grafén esetében!

Grafén előállítás CVD (Chemical Vapor Deposition) P. Nemes-Incze et al., Appl. Phys. Lett. 99, 023104 (2011) Kristályhibák grafénban 21

Hogyan módosítják a pont és vonalhibák a grafén elektronszerkezetét? A grafén réteg E v k F? Pont- és vonalhiba grafénben 22

DFT (VASP) 23 1. Ponthiba: vakancia Ugeda et al., PRL 104, 096804 (2010) Elmélet Számolt STM kép Mért STM kép Erős szórócentrumok

24 STM tű, mint ponthiba Az STM tű megtöri a grafén rács transzláció szimmetriáját Hogyan alagutazik át egy elektron az STM tűből a grafénra? STM tű

A rendszer potenciál modellje Fémes STM tű + grafén STM tip -9.81 ev 0.0 ev graphene A. Mayer, Carbon 42, 2057 (2004) 25

A hullámcsomag időfejlődése 26

Anizotróp szétfolyás E=+2.6 ev Trigonal warping E = EF? G. I. Márk et al., Phys. Rev. B 85, 125443 (2012) 27

28 Landauer kép tartály tű 1 csatorna SGC tartály grafén 2

29 2. Vonalhibák: szemcsehatárok C. Hwang et al., J. Phys. Chem C 115, 22369 (2011) P. Nemes-Incze et al., Appl. Phys. Lett. 99, 023104 (2011)

Periodikus és amorf szemcsehatár STM kép grafiton J. Červenka et al., Nat. Phys. 5, 840 (2009) STM CVD grafénen Lokalizált állapotok statisztika 30

Amorf szemcsehatár vonalhibák a CVD grafénben T = 4K K-K szóródás Intervalley scattering szuperstruktúra: 0.43 nm atomi távolság: 0.25 nm P. Nemes-Incze et al, Carbon (in press) 31

Rendezetlen grafén szemcsehatárok elekronszerkezete DFT szimuláció Periodikus Kiinduló (periodikus) geometria Relaxált hibás geometriák DOS a szemcsehatárokon 32

STM DFT összehasonlítás

Grafén nanoszerkezetek

Grafén nanoszerkezetek a két paraméter

STM litográfia Grafén nanoszalagok L. Tapasztó et al. Nature Nanotechnology, 4, 937 (2008) 8 nm széles karosszék cikcakk nanoszalag 36

37 STM litográfia Világrekord: legvékonyabb nanoszalag

38 Anizotróp kémiai marás graphene SiO 2 SiO 2 700 o C, Argon P. Nemes-Incze, et al. Nano Research 3 (2010) 110

39 Anizotróp kémiai marás graphene SiO 2 700 o C, Argon P. Nemes-Incze, et al. Nano Research 3 (2010) 110

40 Anizotróp kémiai marás ( cikcakk szélű nanoszalagok) AFM tűvel szúrt lyukak

Anizotróp kémiai marás ( cikcakk szélű nanoszalagok) 41

Anizotróp kémiai marás ( cikcakk szélű nanoszalagok) 42

Nanoskálájú periodikus hullámzás a grafénen (feszültség mérnökség) Cu (111) réz egykristály árkokkal L. Tapasztó et al. Nature Physics, 8, 739 (2012) 43

Nanoskálájú periodikus hullámzás a grafénen (feszültség mérnökség) LDOS Cu (111) single crystal with trenches λ exp = 0.7 nm, A exp = 0.5 Å L. Tapasztó et al. Nature Physics, 8, 739 (2012) 44

Nanoskálájú periodikus hullámok a grafénen Klasszikus kontinuum mechanikai modell nagyságrendileg hibás eredményt ad atomi szintű szimuláció jól leírja az eredményt λ theor = 0.8 nm, A theor = 0.5 Å λ exp = 0.7 nm, A exp = 0.5 Å 45

46 Összefoglalás A kémiai gőzfázisú leválasztással (CVD) növesztett grafén sok amorf szemcsehatárt tartalmaz. Ezek erősen befolyásolják az elektronszerkezetet és a transzportot. A szemcsehatár két fontos jellemzője: a szemcsék szöge és a szemcsehatár atomi szerkezete (rendezett, rendezetlen). Módszereket dolgoztunk ki a grafén atomi skálájú megmunkálására: STM litográfia és kémiai marásos módszerek. Ezzel jól meghatározott élszerkezetű és vastagságú nanoszalagokat tudtunk létrehozni. Nanoskálájú periodikus hullámokat hoztunk létre grafénen (réz hordozón). Ez tiltott sávot okoz nanoelektronikai alkalmazás!

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból? Van rá lehetőség, de ehhez az élek és a szemcsehatárok szerkezetét kézben kell tartani!

Honlap www.nanotechnology.hu 48

49 Köszönöm a figyelmet! The work was supported by: Korea Hungary Joint Laboratory for Nanosciences OTKA-NKTH K 67793 EU FAEMCAR project