search query: @keyword carbon nanotube / total: 10
reference: 10 / 10
« previous | next »
Author:Routama, Paula
Title:Hiilinanoputkeen perustuvan elektronin transistorin valmistaminen elektronisuihkulitografiaa käyttäen
Making of a Carbon Nanotube Based Single Electron Transistor Using Electron Beam Lithography
Publication type:Master's thesis
Publication year:2000
Pages:iv + 57      Language:   fin
Department/School:Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Main subject:Materiaalifysiikka   (Tfy-44)
Supervisor:Salomaa, Martti
Instructor:Hakonen, Pertti
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark TF80     | Archive
Keywords:single electron transistor
carbon nanotube
electron beam lithography
yhden elektronin transistori
hiilinanoputki
elektronisuihkulitografia
Abstract (fin):Yhden elektronin transistorissa on nanometrien suuruusluokkaa oleva johtavasta materiaalista valmistettu saareke kahden metallijohtimen välissä.
Johdinten välille laitetaan jännite, jolloin elektronit pyrkivät tunneloitumaan yhdestä johtimesta saarekkeen kautta toiseen.
Koska tunneliliitosten kapasitanssit ovat pieniä jo yksi elektroni aiheuttaa merkittävän varausenergian kasvun saarekkeella.

Hiilinanoputket ovat grafiittilevyistä rakentuneita putkimaisia molekyylejä.
Ne ovat tyypillisesti muutaman mikrometrin pituisia ja noin 5-30 nm paksuja.
Nanoputkien rakenne on kestävä.
Niiden sähkönjohtavuus riippuu niiden rakenteesta, joka on joko samanlainen kuin metalleilla tai puolijohteilla.

Työssä pyrittiin valmistamaan yhden elektronin transistori hiilinanoputkea ja elektronisuihkulitografiaa käyttäen.
Transistoriin sopiva hiilinanoputki paikannettiin ja siirrettiin oikeaan asentoon atomivoimamikroskoopilla.
Nanoputken päälle, sen symmetria-akselia vastaan kohtisuoraan, valmistettiin elektronisuihkulitografialla kapea kultajohdin.
Johtimen paksuuden avulla johteen resistanssi valittiin sopivaksi.
Tavoitteena oli, että puolijohtavan hiilinanoputken päälle muodostuu yhden elektronin transistorin saareke, joka kytkeytyy tunneliliitoksilla nanoputken molemmilla puolilla oleviin kultajohtimiin.

Valmistetuista näytteistä kaksi toimi.
Toisessa näytteessä kultajohtimen paksuus oli juuri niin suuri, että näyte johti.
Kulta ei muodostanut yhtenäistä kerrosta nanoputken päälle.
Virta kulki useamman kuin yhden saarekkeen läpi.
Toisessa näytteessä kultajohtimen paksuus oli lähes yhtä suuri kuin hiilinanoputken halkaisija.
Nanoputki oli sähkönjohtavuudeltaan metallinen.
Virta kulki nanoputken ja kultasaarekkeen läpi peräkkäin.

Käytetyssä yhden elektronin transistorin valmistusmenetelmässä kultasaarekkeen saaminen yhtenäiseksi hiilananoputken päälle on ongelma.
Lisäksi nanoputken tulee olla sähkönjohtavuudeltaan puolijohtava.
Metallisten ja puolijohtavien hiilinanoputkien erottaminen ennen transistorin valmistamista on kuitenkin vaikeaa.
ED:2001-01-19
INSSI record number: 16157
+ add basket
« previous | next »
INSSI