Nanostructured solid-state materials: from fundamental properties to optoelectronic technologies

纳米结构固态材料:从基本特性到光电技术

基本信息

  • 批准号:
    RGPIN-2016-05515
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.04万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2019
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2019-01-01 至 2020-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Transport of charges in solid-state materials, in particular semiconductors, is the basis of many modern-day technologies ranging from the transistor, to light emitter, and solar cells. Modifications and / or organization of the structure of these materials at the nanoscale are natural research avenues to reduce the size of devices and to continually develop innovative devices that take advantage of new phenomena, including quantum confinement effects. The elementary excitations and charge transport mechanisms are found to be fundamentally different in these nanostructures and nanostructured materials. New properties can also emerge from the assembly of nanostructures and the engineering of composite nanomaterials on a macroscopic scale. The terahertz (THz) radiation is an extremely powerful probe to study electronic transport properties in these materials. Technological advances of the last decade have helped develop performant terahertz spectroscopy systems. In particular, it is now possible to work with broadband sources and detectors (0.1 to more than 10 THz, or 0.4 to more than 40 meV) and low-noise THz spectroscopy systems, for the study of transport mechanisms at extremely high frequencies. Time-domain THz spectroscopy techniques can be applied to a large variety of solid-state materials from metals, to semiconductors and insulators. Dynamical phenomena and non-equilibrium properties can also be studied through the use of an additional optical pulsed beam and time-resolved measurements on femtosecond to nanosecond time scales. These state-of-the-art terahertz techniques enable fundamental and applied studies of great interest in the fields of nanotechnologies, materials sciences, electronics and optoelectronics.***Considering the spectacular progress in nanofabrication techniques and recent advances in terahertz technologies, longer-term goal of my research program is firstly to push further our fundamental understanding of the electronic properties that can arise from structuring materials at the nanoscale, and assembling nanostructures or engineering nanocomposite materials on a macroscopic scale, and secondly to find ways to exploit these properties for the development of novel devices.***Semiconductor nanostructures present great interest for nanoelectronic and optoelectronic applications. In this research program, we will contribute to a deeper understanding of the impact of various experimental parameters on equilibrium and non-equilibrium transport mechanisms in nanostructures such as nanowires and mesoscopic porous and polycrystalline structures. A large variety of new exotic materials provokes a great excitement in the community of advanced materials, recently. Emergent properties of these materials can now be probed using time-domain THz spectroscopy tools.**
固态材料(尤其是半导体)中电荷的运输是许多现代技术,从晶体管到光发射器和太阳能电池。这些材料在纳米级的结构的修改和 /或组织是自然研究的途径,旨在减少设备的大小,并不断开发利用新现象的创新设备,包括量子限制效应。在这些纳米结构和纳米结构材料中,发现基本激发和电荷运输机制在根本上有所不同。还可以从纳米结构的组装和宏观纳米材料的工程中出现新的特性。 Terahertz(THZ)辐射是研究这些材料中电子传输特性的极强大探测器。过去十年的技术进步有助于开发出表现的Terahertz光谱系统。特别是,现在可以使用宽带源和探测器(0.1至10 THz,或0.4至40 MEV)和低噪声THZ光谱系统,以研究极高频率的运输机制。时间域THZ光谱技术可以应用于从金属到半导体和绝缘子的各种固态材料。还可以通过使用其他光学脉冲束和时间分辨的测量值来研究动力学现象和非平衡性能。这些最先进的Terahertz技术可实现对纳米技术,材料科学,电子学和光电子学领域的极大兴趣的基本和应用研究。在纳米级上构造材料,并在宏观尺度上组装纳米结构或工程纳米复合材料,其次是找到利用这些特性来开发新设备的方法。***半导体纳米结构对纳米电子和OptoelectRonic应用的极大兴趣。在该研究计划中,我们将有助于更深入地了解各种实验参数对纳米结构(例如纳米线和介观的多孔和多晶结构)中平衡和非平衡传输机制的影响。最近,各种各样的新型外来材料在高级材料社区中引起了极大的兴奋。现在,可以使用时间域THZ光谱工具来探测这些材料的新兴特性。**

项目成果

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Morris, Denis其他文献

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    $ 2.04万
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