Научные группы
- Лаборатория физики полупроводников
- Группа изучения узкозонных полупроводников и гетероструктур на их основе
- Группа изучения полупроводниковых композитных систем пониженной размерности
- Лаборатория теории наноструктур
- Лаборатория магнетизма наноразмерных и функциональных материалов
- Лаборатория аморфных и кристаллических сплавов редкоземельных металлов
- Лаборатория редкоземельных соединений с сильными магнитоупругими и ян-теллеровскими взаимодействиями
- Лаборатория сегнетоэлектричества
- Лаборатория физики новых атомарных и молекулярных нанокластерных материалов
- Лаборатория редкоземельных магнитотвердых материалов
Группа изучения полупроводниковых композитных систем пониженной размерности
Руководитель
Константин Андреевич Дроздов
Старший преподаватель, к.ф.-м.н.
Группа входит в лабораторию физики полупроводников под руководством Д. Р. Хохлова, но, фактически, самостоятельно определяет тематику проводимых исследований. Группа тесно сотрудничает с химическим факультетом МГУ, факультетом материаловедения МГУ, МИФИ.
Направления текущих исследований
-
Механизмы проводимости в композитных структурах с включениями пониженной размерности в условиях варьируемого состава газовой среды. Исследуются пленки на основе In2O3, SnO2, TiO2 с гетероэпитаксиальными квантовыми точками и пленки на основе фталоцианинов и их аналогов с квантовыми нитям.
- Эволюция процессов резистивных переключений под действием температуры, подсветки, переменного электрического поля.
Основные результаты
-
Показано, что в условиях фоновой подсветки в видимом спектральном диапазоне композитная структура с низкоразмерными включениями может работать как селективный газовый датчик резистивного типа без необходимости разогрева до 400-600С.
- Разработана и внедрена методика создания печатных контактов и выращивания нанонитей в пленках органических полупроводников. Показано, что конфигурация системы нанонитей в органической матрице находится в состоянии динамического равновесия, определяемого напряженностью электрического поля и величиной протекающего по нити тока. Данное равновесие может смещаться внешней подсветкой и составом газовой среды. Предложен вариант структуры, позволяющей использовать систему нанонитей в качестве селективного газового датчика с крайне высоким быстродействием.
Ключевые публикации
- Kotova M. S., Drozdov K. A., Dubinina T. V. et al., In situ impedance spectroscopy of filament formation by resistive switches in polymer based structures // Scientific Reports 8, 9080 (2018).
- Rumyantseva M., Nasriddinov A., Vladimirova S. et al., Photosensitive Organic-Inorganic Hybrid Materials for Room Temperature Gas Sensor Applications // Nanomaterials 8, 671 (2018).
- Chizhov A. S., Rumyantseva M. N., Drozdov K. A. et al., Photoresistive gas sensor based on nanocrystalline ZnO sensitized with colloidal perovskite CsPbBr3 nanocrystals // Sensors and Actuators B: Chemical 329, 129035 (2021).
- Drozdov K. A., Krylov I. V., Василик В. А. et al., Оптимизация параметров фотостимулированных резистивных переключений в пленках фталоцианинов // Письма в ЖЭТФ 114, 742-748 (2021).