SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Nordqvist P.)
 

Sökning: WFRF:(Nordqvist P.) > Correlation between...

Correlation between Electrical Transport and Nanoscale Strain in InAs/In0.6Ga0.4As Core-Shell Nanowires

Zeng, Lunjie, 1983 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Gammer, Christoph (författare)
Erich Schmid Institute of Materials Science (ESI)
Ozdol, Burak (författare)
Lawrence Berkeley National Laboratory
visa fler...
Nordqvist, Thomas (författare)
Niels Bohr Institute
Nygard, J. (författare)
Niels Bohr Institute
Krogstrup, P. (författare)
Niels Bohr Institute
Minor, Andrew M. (författare)
University of California,Lawrence Berkeley National Laboratory
Jäger, Wolfgang, 1948 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,University of Kiel
Olsson, Eva, 1960 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2018-07-25
2018
Engelska.
Ingår i: Nano Letters. - : American Chemical Society (ACS). - 1530-6992 .- 1530-6984. ; 18:8, s. 4949-4956
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Free-standing semiconductor nanowires constitute an ideal material system for the direct manipulation of electrical and optical properties by strain engineering. In this study, we present a direct quantitative correlation between electrical conductivity and nanoscale lattice strain of individual InAs nanowires passivated with a thin epitaxial In0.6Ga0.4As shell. With an in situ electron microscopy electromechanical testing technique, we show that the piezoresistive response of the nanowires is greatly enhanced compared to bulk InAs, and that uniaxial elastic strain leads to increased conductivity, which can be explained by a strain-induced reduction in the band gap. In addition, we observe inhomogeneity in strain distribution, which could have a reverse effect on the conductivity by increasing the scattering of charge carriers. These results provide a direct correlation of nanoscale mechanical strain and electrical transport properties in free-standing nanostructures.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Analytisk kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Analytical Chemistry (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

InAs nanowire
transmission electron microscopy
strain mapping
piezoresistance

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy