Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Ученые ИФП СО РАН и НГТУ НЭТИ удешевили способ получения изолятора нового поколения для квантовой электроники

Новости


12:02, 17 Июля 20
Электроэнергетическая Россия Сибирский ФО
Ученые ИФП СО РАН и НГТУ НЭТИ удешевили способ получения изолятора нового поколения для квантовой электроники

Ученые ИФП СО РАН и НГТУ НЭТИ удешевили способ получения изолятора нового поколения для квантовой электроники Тонкие пленки селенида висмута получили двумя методами: вырастив их на подложках из слюды и электрохимически расщепив объемные кристаллы Bi2Se3, причем ученые добились формирования рекордно больших площадей образцов тонких пленок.

Селенид висмута — перспективный материал для создания электронных устройств нового поколения высокой производительности. Селенид висмута относится к классу топологических изоляторов — соединений, которые из-за особенностей своих свойств проводят спин-поляризованный электрический ток только по поверхности. При совмещении графена и электрохимически отслоенного селенида висмута удалось увеличить подвижность носителей заряда в пленках, что имеет большое значение для создания быстродействующих электронных устройств, работающих с минимальными тепловыми потерями. Результаты совместных работ специалистов Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН), Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (ИГМ СО РАН), Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного технического университета НЭТИ опубликованы в журналах MaterialsResearchBulletin и Nanotechnology. 
 
На поверхности тополологических изоляторов можно управлять током электронов, имеющих одинаково направленные спины (спин-поляризованных). Практическое применение этого свойства позволит значительно уменьшить тепловыделение, которое существует в привычных электронных приборах, а значит увеличить быстродействие и скорость передачи информации. Спин — квантовая характеристика электрона (собственный момент импульса), не зависящая от внешних перемещений частицы.
Однако идеальные, предсказанные теоретически, свойства топологических изоляторов отличаются от тех, что наблюдаются в реальности: кристалл в объеме всё же проводит ток из-за структурных несовершенств. Чтобы воспользоваться технологически привлекательными характеристиками соединений, нужно создать им специальные условия. Решить эту задачу можно, получив идеальный бездефектный кристалл (что пока недостижимо), или тонкую пленку селенида висмута — по сути, поверхность в чистом виде: ее влияние становится заметным при толщинах пленки менее 100 нанометров.
 
«Мы давно сотрудничаем со старшим научным сотрудником ИГМ СО РАН, кандидатом геолого-минералогических наук Константином Александровичем Кохом, у нас опубликовано около 60 совместных работ, касающихся характеристик объемных топологических изоляторов. Константин умеет выращивать высококачественные, практически бездефектные кристаллы, в том числе и селенида висмута. Их можно раскалывать по определенной плоскости и, соответственно, получать гладкую поверхность, которая проявляет нужные свойства, но все еще далекие от идеальных. Поэтому следующий этап развития исследований, к которому мы приступили, — синтез тонких монокристаллических пленок селенида висмута и исследование их электронных свойств», — комментирует исследования заведующий лабораторией физики и технологии гетероструктур ИФП СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета, доктор физико-математических наук Олег Евгеньевич Терещенко.
 
Обычно тонкие полупроводниковые соединения выращивают дорогостоящим и сложным методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Константину Коху удалось создать сравнительно простую по конструкции установку, в которой используется газотранспортный метод роста. Он является существенно более дешевым и в эксплуатации и в разработке.
 
«Внешне реактор похож на длинную пробирку, расположенную горизонтально. С одной стороны реактора происходит нагрев порошка селенида висмута: пары соединения перемещаются в более холодный участок установки и там осаждаются на подложку из слюды. На ней начинается рост тонкой кристаллической пленки благодаря определенному сходству кристаллической структуры слюды и селенида висмута, которое приводит к возникновению химических (ван-дер-ваальсовых) связей между этими соединениями», — объясняет кандидат геолого-минералогических наук старший научный сотрудник ИГМ СО РАН Константин Александрович Кох.
 
У синтезированных кристаллических пленок ученые ИФП СО РАН обнаружили несколько интересных для практического применения свойств. Во-первых, большие по площади размеры объектов — около сантиметра в поперечнике, во-вторых, высокая подвижность носителей заряда: именно от этой характеристики зависит быстродействие электроники. И, в-третьих, новые структуры могут использоваться как электроды, прозрачные для инфракрасного излучения.
 
 
Подбор оптимальных ростовых условий занял около полугода: специалисты ИГМ СО РАН варьировали температуры, продолжительность роста, руководствуясь сведениями об электрофизических характеристиках пленок, которые предоставляли ученые ИФП СО РАН. Выяснилось, что лучшие по электрофизическим параметрам образцы формируются при температуре около 500 градусов Цельсия и на расстоянии 4—6 сантиметров от нагревательного элемента. Для диагностики структурного совершенства пленок, толщины, поэлементного состава использовались дифракционные методы, Рамановская спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия.
 
«Параметры поверхности (рельеф, шероховатость) определялись с помощью атомно-силовой микроскопии, электрическое сопротивление измеряли четырехзондовым методом. В итоге, мы получили карту зависимости сопротивления от расстояния от источника испаряемого селенида висмута. Выяснилось, что удельное слоевое сопротивление пленок, сформированных в «оптимальной» зоне — низкое: до 50 Ом на квадрат», — комментирует научный сотрудник ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Надежда Александровна Небогатикова.
 
Другой способ получения тонких пленок селенида висмута, модифицированный той же исследовательской группой, — электрохимическое отщепление от объемного кристалла Bi2Se3. Объемные кристаллы для эксперимента выращивались методом Бриджмена-Стокбаргера, их также предоставил Константин Кох. Кристалл выступал в качестве одного из электродов и погружался в электролит-проводящую жидкость определенного состава. В результате подачи напряжения в цепь выделялись пузырьки газов, в частности водорода, которые и отслаивали пленки. Меняя электрическое напряжение и состав электролита, ученые ИФП СО РАН подобрали оптимальные условия отщепления: ведь если пузырьков мало, то процесс идет долго. Если же слишком много — пузырьки могут разрывать отделяющиеся слои.
 
«На данный момент этот метод позволяет получать наиболее совершенную поверхность пленок — атомно-гладкую. Варьируя условия расщепления, мы можем получать пленки с различной толщиной или латеральными размерами», — добавляет Надежда Небогатикова.
 
Оказалось, что при создании слоистых структур, состоящих из  электрохимически отщепленных пленок Bi2Se3, перенесенных на графеновые «листы», такие характеристики пленок как проводимость и подвижность носителей заряда становятся лучше. Причем эффект наблюдался даже при комнатной температуре, на открытом воздухе, а не только в особо чистых условиях, что особенно важно для практических применений.
 
«Мы обнаружили, что в случае переноса на графен слоя «отщепленного» селенида висмута и последующего создания вертикальных гетероструктур наблюдается значительное увеличение и проводимости и подвижности носителей. Это дополнительно расширяет возможности использования таких слоев», — поясняет ведущий научный сотрудник ИФП СО РАН, доктор физико-математических наук Ирина Вениаминовна Антонова.
 
Площади образцов тонких пленок селенида висмута, полученные новосибирскими учеными как первым, так и вторым методом, составили от сотен микрон до квадратных сантиметров, что значительно больше, чем синтезировали ранее другие научные группы, в том числе за рубежом.
 
«Отличительная черта наших работ — продуктивное междисциплинарное сотрудничество исследователей разных специальностей: физиков и геохимиков», — подчеркивает Константин Кох. Исследования выполнялись при поддержке Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований.
 
.
 
На снимках:
 
 
Фото 1: кристалл селенида висмута, предоставлен К. А. Кохом
Фото 2: пленки селенида висмута, предоставлено Н. А. Небогатиковой
Фото 3: кристалл селенида висмута после скола по плоскости спайности, размер кристалла около 6 см,  предоставлено О. Е. Терещенко
 


Все новости за сегодня (50)
15:52, 29 Июля 26

ФАС сообщила о динамике снижения цен на независимых АЗС

дальше..
15:47, 29 Июля 26

«Росатом» выступил партнером молодежного форума в Красноярском крае

дальше..
15:45, 29 Июля 26

ЕВРАЗ поддержит развитие паллиативного отделения детской больницы Нижнего Тагила

дальше..
15:29, 29 Июля 26

В Ульяновской области сетевой газ пришел в Новую Деревню

дальше..
14:31, 29 Июля 26

В Уфе открылась выставка картин, приуроченная к 20-летию образования Башкирской генерирующей компании

дальше..
13:49, 29 Июля 26

В план подготовки к отопительному сезону в ЛНР включено почти 17 тысяч объектов

дальше..
13:40, 29 Июля 26

Гидроэнергетики Карачаево-Черкесии свозили 80 детей на экскурсию по знаковым местам республики

дальше..
13:36, 29 Июля 26

FESCO и Петербургская биржа объединяют усилия для развития контейнерных перевозок биржевых товаров

дальше..
13:34, 29 Июля 26

Компания «Росатома» расширила производство ИТ-оборудования для транспортного комплекса

дальше..
13:29, 29 Июля 26

Город ростовских атомщиков Волгодонск отметил 76-летие со дня основания

дальше..
13:22, 29 Июля 26

Ново-Свердловская ТЭЦ возобновила подачу горячей воды в Екатеринбурге

дальше..
13:19, 29 Июля 26

«Россети» в 2026 году инвестируют в электросетевой комплекс Тверской области 8,8 млрд рублей

дальше..
12:59, 29 Июля 26

При поддержке «Росатома» в Удомле стартовал летний полевой интенсив «Традиции#Вместе.Патриоты»

дальше..
12:57, 29 Июля 26

«Россети Ленэнерго» расчистили 4 000 га просек ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

дальше..
12:53, 29 Июля 26

Летняя энергетическая школа РусГидро собрала старшеклассников из 11 регионов России

дальше..
11:38, 29 Июля 26

Бензин на заправках: как не загубить двигатель и распознать некачественное топливо

дальше..
11:33, 29 Июля 26

«Роснефть» поддерживает сохранение популяции амурских тигров

дальше..
11:18, 29 Июля 26

Ростех поставит индустриальные двигатели АЛ-31СТ для нефтегазового проекта на Сахалине

дальше..
09:49, 29 Июля 26

«Красноярскэнерго» за полгода электрифицировало свыше 3000 объектов

дальше..
09:22, 29 Июля 26

«Хабаровские электрические сети» круглосуточно контролируют паводковую ситуацию

дальше..
09:15, 29 Июля 26

ДРСК отремонтировала 400 км воздушных и кабельных ЛЭП

дальше..
09:11, 29 Июля 26

Проекты ученых Северо-Восточного федерального университета получили поддержку Российского научного фонда

дальше..
09:01, 29 Июля 26

«КазМунайГаз»: НПЗ в Румынии принес $87 млн чистой прибыли за полгода

дальше..
08:55, 29 Июля 26

«Россети» обеспечили мощностью новые сельхозпредприятия Северного Кавказа

дальше..
08:34, 29 Июля 26

Венгрия и Румыния снизили выработку электроэнергии на АЭС из-за низкого уровня воды в Дунае

дальше..
08:25, 29 Июля 26

Восточная горнорудная компания установила новый рекорд суточной добычи угля — более 151 тысячи тонн

дальше..
08:09, 29 Июля 26

«Россети Новосибирск» пресекли хищение электроэнергии на 90 млн рублей

дальше..
07:58, 29 Июля 26

Киришская ГРЭС и Новгородский госуниверситет обсуждают перспективы стратегического партнерства

дальше..
07:49, 29 Июля 26

Будущие инженеры Запорожской АЭС сдали вступительные экзамены на целевое обучение

дальше..
07:41, 29 Июля 26

«Севмаш» вывел из эллинга атомный подводный крейсер «Ульяновск»

дальше..
07:37, 29 Июля 26

В Якутске выведена в плановый ремонт подстанция 110 кВ «Южная»

дальше..
07:33, 29 Июля 26

«Татнефть» добровольно возместила экологический ущерб за разлив нефтепродуктов в Татарстане

дальше..
07:27, 29 Июля 26

Якутский «Теплоэнергосервис» формирует нормативные запасы топлива к отопительному сезону

дальше..
07:22, 29 Июля 26

«Кузбассразрезуголь» очищат берега малых рек в Кемеровской области

дальше..
07:17, 29 Июля 26

«Газпром трансгаз Ставрополь» оказывает помощь участникам СВО и жителям новых регионов

дальше..
07:13, 29 Июля 26

Беловская ГРЭС прошла внеплановую проверку МЧС

дальше..
06:53, 29 Июля 26

Коллектив РусГидро пополнили более 400 молодых профессионалов-красноярцев

дальше..
06:37, 29 Июля 26

Первый в мире серийный танк с газотурбинным двигателем отмечает 50-летие

дальше..
06:27, 29 Июля 26

Казахстан намерен увеличить к 2035 году уровень газификации населения страны до 80%

дальше..
06:23, 29 Июля 26

«Россети Урал» выявили за полгода порядка 57 тысяч незаконных подвесов оптоволокна на ЛЭП в Пермском крае

дальше..
05:39, 29 Июля 26

TotalEnergies и Eni займутся разработкой газового месторождения на Кипре для поставок СПГ в Европу

дальше..
05:27, 29 Июля 26

В ЦАТ Росатома в Беларуси напечатали на 3D-принтере скульптуру из песка

дальше..
05:01, 29 Июля 26

Росприроднадзор требует от «Палана-уголь» более 22,5 млн рублей за вред почвам на Камчатке

дальше..
04:57, 29 Июля 26

Ростехнадзор проверил Уральский электрохимический комбинат

дальше..
04:54, 29 Июля 26

«Роснефть» продемонстрирует достижения в информационном моделировании

дальше..
04:52, 29 Июля 26

Более 250 студентов пройдут практику на Кольской АЭС в 2026 году

дальше..
04:13, 29 Июля 26

В Новгородской области введены в эксплуатацию новые газовые сети в поселке Парфино

дальше..
04:09, 29 Июля 26

Установленная мощность Воткинской ГЭС увеличится до 1150 МВт

дальше..
04:05, 29 Июля 26

«Россети Юг» восстановили электроснабжение в Ростовской области по основной сети

дальше..
04:02, 29 Июля 26

В Завьяловском районе Удмуртии газифицирован микрорайон «Соловьи-2»

дальше..
 

Поздравляем!
Город ростовских атомщиков Волгодонск отметил 76-летие со дня основания Город ростовских атомщиков Волгодонск отметил 76-летие со дня основания

В Волгодонске работают предприятия трех дивизионов госкорпорации «Росатом», и именно этот трудовой потенциал во многом определяет вектор развития города и региона.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика