Доклад посвящен исследованию электронных и оптических свойств углеродных одномерных нанообъектов. Углеродные наноматериалы привлекают особый интерес не только по причине уникальных физических свойств, но и благодаря возможности их применения во многих областях науки и техники. Создание материалов с заданными параметрами позволяет значительно улучшить характеристики устройств на их основе. Принципиальным является возможность контроля строения данных наноматериалов. Основное внимание в докладе будет уделено одностенным углеродным нанотрубкам, возможности получения и применения нанотрубок с одинаковыми параметрами. В связи с характерными размерами, сравнимыми с межатомными расстояниями, в нанотрубках проявляются квантово-размерные эффекты, лежащие в основе многих уникальных свойств, обусловивших их применение в наноэлектронике, вакуумной электронике, нелинейной оптике, биомедицине. Будет описано применение нанотрубок в лазерах для формирования на их основе нового поколения насыщающихся поглотителей, позволяющих осуществлять самосинхронизацию мод и формировать суб- пикосекундные импульсы в волоконных лазерах с рабочим спектральным диапазоном 1-2 μм. Одностенные углеродные нанотрубки могут применяться в качестве нанореакторов. Внутренний объем нанотрубки используется для синтеза материалов и выступает в роли поддерживающей матрицы для инкапсулированных структур. Малый диаметр нанотрубок, не более 3 нм, позволяет создавать узкие полосы графена внутри. Диаметр нанотрубки определяет размер создаваемых полос. При этом при уменьшении ширины в полосе графена может открываться запрещенная зона, которая обратно пропорциональна ширине полосы.
Последние новости
-
-
Студенты Нового физтеха ИТМО приняли участие в Международной школе по квантовым технологиям ISQT в Москве
-
Левитирующие поезда, смартфоны и биочипы: что нам дала квантовая механика за сто лет
-
Как «причесать» свет: ученые ИТМО придумали, как надежно и быстро передавать большой объем данных в космосе
-
Ученые ИТМО создали искусственный оптический синапс, который повысит эффективность работы нейросетей