2.2.1. Пористий кремній.
Існує група матеріалів з природною наноструктурою, що робить їх дуже потрібними для використання в наноелектронних і оптоелектронних пристроях. Серед таких матеріалів – пористий кремній, пористий оксид алюмінію та вуглецеві нанотрубки.
Пористий кремній
Кремнієві наноструктури, які складаються із квантових шнурів і квантових точок, утворюються в пористому кремнії, що отримується локальним анодним електрохімічним розчиненням монокристалічного кремнію в електролітах на основі кислоти HF. Пористий кремній володіє унікальними фізичним і хімічними властивостями, які визначаються густою сіткою нанорозмірних пор в кристалічній матриці і розвинутою внутрішньою поверхнею цих пор. Квантові обмеження і поверхневі ефекти в наноструктурах пористого кремнію приводять до того, що цей матеріал, на відміну від монокристалічного кремнію, веде себе як напівпровідник, демонструючи достатньо інтенсивну фото- і електролюмінесценцію. Це використовується при створенні світловипромінюючих приладів.
Найпростіша комірка для проведення електрохімічної обробки складається з хімічно інертної ванни, наповненої розчином HF, в який поміщають кремнієву пластинку і платиновий електрод. Процес електрохімічної обробки проводять при визначеній густині анодного струму, що дозволяє отримати потрібну пористість, товщину пористого шару.
Формування пористого шару з доброю однорідністю і тільки з однієї сторони досягається в електрохімічній комірці з плоским електричним контактом вздовж всієї поверхні кремнієвої пластинки. В такій комірці з електролітом дотикається тільки одна сторона пластинки, а металічний чи графітовий контакт притискається з іншої.
Властивості пористого шару, такі як пористість, товщина, розмір і структура пор залежать від властивостей кремнію і умов анодування. Найбільш значними факторами є: тип провідності, питомий опір, кристалографічна орієнтація кремнію, концентрація кислоти в електроліті, температура, густина анодного струму, освітленість поверхні, тривалість анодної обробки.
Шар пористого кремнію може мати два типи структури: 1) утворений у водному розчині кислоти HF; 2) утворений у концентрованій кислоті HF. Перший характеризується тим, що канали пор мають більш упорядковану деревоподібну структуру, проростаючу з поверхні в об’єм. Такі пори формуються у монокристалічному кристалі n-типу. Другий тип структури пористого шару характеризується хаотичним розміщенням пор, які перетинаються, що є типовим для пористих шарів р-типу монокристалічного кремнію.
В проміжках між порами кремній зберігає свою вихідну структуру. Таким чином пори самі по собі та їх перерізи створюють наноструктури у вигляді нанокристалічних кластерів чи шнурів. Виділення яких-небудь наноструктур із пористого шару є неможливим. Тому практичне застосування пористого кремнію обмежується оптичними і оптоелектронними приладами.
- 2.1.Вступ.
- 2.1.2. Природні нанооб’єкти і наноефекти.
- 2.1.3. Види штучних наноструктур.
- 2.1.4. Відкриття фулерена с60. Структура фулерена с60 і його кристалів.
- 2.1.5. Отримання фулеренів.
- 2.1.6. Механізми утворення фулеренів.
- 2.1.7. Фулерити. Ендоедральні структури.
- 11.2. Методи отримання і очищення ендоедральних фулеренів
- 2.1.8. Вуглецеві нанотрубки. Структура. Отримання. Хімічна модифікація.
- 2.1.9. Властивості: механічні, електричні, капілярні.
- 2.1.10. Застосування вуглецевих нанотрубок.
- 2.2. Об’ємні наноструктурні матеріали.
- 2.2.1. Пористий кремній.
- 2.2.2.Пористий оксид алюмінію і структури на його основі.
- 2.3. Методи синтезу матеріалів і розчинів.
- 2.4. Методи дослідження.
- 2.4.1. Скануюча зондова мікроскопія.
- 2.4.2. Рентгенівська спектроскопія і дифракція.
- 2.4.3. Електронна спектроскопія.
- 2.4.4. Месбауерівська спектроскопія. ???
- 2.4.5. Імпедансна спектроскопія.???
- Порівняння типових особливостей конденсатора і батареї (подібно до [36])
- Живлення мобільної апаратури
- Безперебійні джерела живлення
- Системи аварійного відключення високовольтних ліній, газопроводів, продуктопроводів
- Інтегратори, генератори, регулятори, фільтри інфранизьких частот
- Суперконденсатори у системах запуску двигунів
- Гібридні транспортні системи
- Придушення пульсацій джерел живлення
- Альтернативні джерела енергії
- Електрозварювальне обладнання
- Аварійні системи для мнс і рятувальників
- Застосування суперкоденсаторів для електрозварювання у процесі виробництва гірського і електротехнічного обладнання