ストレイントロニクス

ストレイントロニクスひずみエレクトロニクスに由来)は、二次元材料の層における折り畳みおよび機械的に誘発される応力が、その電気的特性をどのように変化させるかを研究する分野である。[1] [2] [3] [ 4] [5] [6] [7]ストレイントロニクスは、二次元材料の二層間の角度の変化を伴うツイストトロニクスとは異なる。しかし、このような多層構造において、ひずみが一つの層のみに適用される場合(ヘテロひずみと呼ばれる)、ひずみは電子特性の変化においてねじれと同様の効果を持つことがある。[8] [9]また、これは、特定の材料を曲げたり、ねじったり、圧迫したりすることによって生じる 圧電効果とも類似しているが、異なるものでもある。

参考文献

  1. ^ Atanasov, Victor; Saxena, Avadh (2011-04-08). 「波形グラフェンの電子特性:固体におけるハイゼンベルク原理とワームホール構造」. Journal of Physics: Condensed Matter . 23 (17) 175301. arXiv : 1101.5243 . Bibcode :2011JPCM...23q5301A. doi :10.1088/0953-8984/23/17/175301. ISSN  0953-8984. PMID  21474883. S2CID  44663107.
  2. ^ Gent, Edd (2021年3月1日). 「グラフェン『ナノ折り紙』はムーアの法則の終焉を超越する可能性」. Singularity Hub . 2021年3月1日閲覧
  3. ^ Bukharaev, AA; Zvezdin, AK; Pyatakov, AP; Fetisov, Yu K (2018-12-31). 「ストレイントロニクス:マイクロ・ナノエレクトロニクスと材料科学における新たな潮流」. Physics-Uspekhi . 61 (12): 1175– 1212. arXiv : 1101.5243 . Bibcode :2018PhyU...61.1175B. doi :10.3367/ufne.2018.01.038279. ISSN  1063-7869. S2CID  125910158.
  4. ^ 「グラフェンに『ストレイントロニクス』がデビュー」Physics World 2010年7月29日. 2021年3月1日閲覧
  5. ^ Sahalianov, Ihor Yu.; Radchenko, Taras M.; Tatarenko, Valentyn A.; Cuniberti, Gianaurelio; Prylutskyy, Yuriy I. (2019-08-02). 「グラフェンのストレイントロニクス:引張およびせん断ひずみによって誘起される超巨大電子バンドギャップ」 . Journal of Applied Physics . 126 (5): 054302. Bibcode :2019JAP...126e4302S. doi :10.1063/1.5095600. ISSN  0021-8979. S2CID  201246050.
  6. ^ 「Straintronics」. Materials Today . 2021年3月1日閲覧
  7. ^ アザドパルヴァル、マリヘ;チェラッチ、ホセイン(2019-12-04)。 「グラフェンナノリボンにおけるストレイントロニクス」。arXiv : 1912.02017 [cond-mat.mes-hall]。
  8. ^ Bi, Zhen; Yuan, Noah FQ; Fu, Liang (2019-07-31). 「ひずみによるフラットバンドの設計」. Physical Review B. 100 ( 3) 035448. arXiv : 1902.10146 . Bibcode :2019PhRvB.100c5448B. doi :10.1103/PhysRevB.100.035448. S2CID  118982311.
  9. ^ Mesple, Florie; Missaoui, Ahmed; Cea, Tommaso; Huder, Loic; Guinea, Francisco; Trambly de Laissardière, Guy; Chapelier, Claude; Renard, Vincent T. (2021-09-17). 「ヘテロひずみがマジック角ねじれグラフェン層における平坦バンドを決定する」. Physical Review Letters . 127 (12) 126405. arXiv : 2012.02475 . Bibcode :2021PhRvL.127l6405M. doi :10.1103/PhysRevLett.127.126405. PMID  34597066. S2CID  227305789.
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