Тепловой транспорт в периодических наноразмерных структурах
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
389 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-03 15:04
SM ISO690:2012
ЗИНЧЕНКО, Надежда, НИКА, Денис, ПОКАТИЛОВ, Евгений. Тепловой транспорт в периодических наноразмерных структурах. In: International Conference of Young Researchers , 6-7 noiembrie 2008, Chişinău. Chişinău: Tipogr. Simbol-NP SRL, 2008, Ediția 6, p. 124. ISBN 978-9975-70-769-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
International Conference of Young Researchers
Ediția 6, 2008
Conferința "International Conference of Young Researchers "
Chişinău, Moldova, 6-7 noiembrie 2008

Тепловой транспорт в периодических наноразмерных структурах


Pag. 124-124

Зинченко Надежда, Ника Денис, Покатилов Евгений
 
Молдавский Государственный Университет
 
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2021


Rezumat

Квантовые точки (КТ) являются важным объектом исследования благодаря их превосходным характеристикам и расширяющимся областям применения. Использование КТ в полупроводниковых лазерах поддерживает достаточно низкую пороговую плотность тока и чрезвычайно высокую тепловую стабильность. В то время как фононные и электронные свойства одиночных КТ интенсивно изучаются теоретически [1] и экспериментально [2], исследованию ансамблей КТ посвящено малое число работ [3]. В данной работе развита динамическая модель решётки FCC (facecentered cubic cell) для прямоугольных квантовых нитей переменного сечения. Такие нити представляют собой массив КТ разного размера, чередующихся вдоль одного направления и покрытых материалом с отличающимися акустическими свойствами. На базе FCC-модели в данных наноструктурах были получены спектры акустических фононов и групповые скорости фононов. Расчёты фононной теплопроводности были выполнены с учётом дисперсии акустических фононов и всех основных механизмов фононного рассеяния: рассеяние на примесях, рассеяние на поверхностях и фонон-фононное рассеяние (Umklapp процессы). Падение средних фононных скоростей в нитях переменного сечения по сравнению с гетеронитями влечёт за собой соответствующее уменьшение решёточной теплопроводности (в 7-10 раз). Полученные эффекты могут быть полезны для инженерии тепловых свойств таких наноструктур.

Cuvinte-cheie
акустические фононы, теплопроводность, квантовые точки

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Zincenco, N.D.</dc:creator>
<dc:creator>Nica, D.L.</dc:creator>
<dc:creator>Pocatilov, E.P.</dc:creator>
<dc:date>2008</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'><p>Квантовые точки (КТ) являются важным объектом исследования благодаря их превосходным характеристикам и расширяющимся областям применения. Использование КТ в полупроводниковых лазерах поддерживает достаточно низкую пороговую плотность тока и чрезвычайно высокую тепловую стабильность. В то время как фононные и электронные свойства одиночных КТ интенсивно изучаются теоретически [1] и экспериментально [2], исследованию ансамблей КТ посвящено малое число работ [3]. В данной работе развита динамическая модель решётки FCC (facecentered cubic cell) для прямоугольных квантовых нитей переменного сечения. Такие нити представляют собой массив КТ разного размера, чередующихся вдоль одного направления и покрытых материалом с отличающимися акустическими свойствами. На базе FCC-модели в данных наноструктурах были получены спектры акустических фононов и групповые скорости фононов. Расчёты фононной теплопроводности были выполнены с учётом дисперсии акустических фононов и всех основных механизмов фононного рассеяния: рассеяние на примесях, рассеяние на поверхностях и фонон-фононное рассеяние (Umklapp процессы). Падение средних фононных скоростей в нитях переменного сечения по сравнению с гетеронитями влечёт за собой соответствующее уменьшение решёточной теплопроводности (в 7-10 раз). Полученные эффекты могут быть полезны для инженерии тепловых свойств таких наноструктур.</p></dc:description>
<dc:source>International Conference of Young Researchers  (Ediția 6) 124-124</dc:source>
<dc:subject>акустические фононы</dc:subject>
<dc:subject>теплопроводность</dc:subject>
<dc:subject>квантовые
точки</dc:subject>
<dc:title>Тепловой транспорт в периодических наноразмерных структурах</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>