Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Piezotronické nanosoučástky a nanosystémy

Popis výsledku

Vzhledem k polarizaci iontů v krystalu piezoelektrického polovodiče, jako je např. ZnO, GaN nebo InN, piezoelektrické polarizační náboje jsou vytvořeny v oblasti rozhraní při působení mechanického namáhání, vytváří potenciál (piezopotenciál) v krystalu. Piezotronické součástky využívají ke své činnosti piezopotenciál jako řídicí (hradlové) napětí, mechanické namáhání je využíváno k řízení generace náboje, transportu a separaci nebo rekombinaci nosičů náboje pro zlepšení činnosti optoelektronických součástek, jako jsou například solární články a LED diody [1]. Článek dává aktualizovaný přehled o principech činnosti a strukturách piezotronických součástek a systémů, aby mohly být začleněny do systému pro dosažení specifické funkce, například snímače a MEMS součástky. Piezotronické součástky a integrované systémy představují významný mezník v oblasti nanotechnologií, představují jeden z perspektivních směrů nanoelektroniky.

Klíčová slova

piezotronicnanosystemsnanodevices

Identifikátory výsledku

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Piezotronické nanosoučástky a nanosystémy

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Vzhledem k polarizaci iontů v krystalu piezoelektrického polovodiče, jako je např. ZnO, GaN nebo InN, piezoelektrické polarizační náboje jsou vytvořeny v oblasti rozhraní při působení mechanického namáhání, vytváří potenciál (piezopotenciál) v krystalu. Piezotronické součástky využívají ke své činnosti piezopotenciál jako řídicí (hradlové) napětí, mechanické namáhání je využíváno k řízení generace náboje, transportu a separaci nebo rekombinaci nosičů náboje pro zlepšení činnosti optoelektronických součástek, jako jsou například solární články a LED diody [1]. Článek dává aktualizovaný přehled o principech činnosti a strukturách piezotronických součástek a systémů, aby mohly být začleněny do systému pro dosažení specifické funkce, například snímače a MEMS součástky. Piezotronické součástky a integrované systémy představují významný mezník v oblasti nanotechnologií, představují jeden z perspektivních směrů nanoelektroniky.

  • Název v anglickém jazyce

    Piezotronic nanodevices and nanosystems

  • Popis výsledku anglicky

    Due to the polarization of ions in the crystal of a piezoelectric semiconductor such as e.g. ZnO, GaN or InN piezoelectric polarization charges are formed in the interface under the action of mechanical stress, creating potential in the crystal. Piezotronic components used for its activity as a control (gate) voltage, mechanical stress is used to control generation of charge transport and separation or recombination of charge carriers for improvement of optoelectronic devices such as solar cells and LEDs. Piezotronic components and integrated systems represent a significant milestone in nanotechnology, that are one of the promising directions of nanoelectronics.

Klasifikace

  • Druh

    O - Ostatní výsledky

  • CEP obor

    JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2016

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Druh výsledku

O - Ostatní výsledky

O

CEP

JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

Rok uplatnění

2016