Создание, модификация и анализ материалов на кафедре физической электроники

На физическом факультете есть кафедра физической электроники. Физическая электроника — наука, которая изучает закономерности, связанные с движением носителей заряда в различных средах. Кафедра состоит из двух частей: одни научные группы исследуют явления, происходящие в плазменных средах, другие — взаимодействие заряженных частиц с поверхностью твердых тел и процессы, протекающие в этих телах. О группах, занимающихся твердотельной электроникой, расскажем в этой статье.

Электронная микроскопия

В лаборатории электронной микроскопии работают 6 человек. О работе лаборатории нам рассказал с.н.с. А.А. Татаринцев:

«Тематика работ нашей лаборатории делится на два направления: во-первых, это задачи связанные с исследованием и разработкой новых методов получения изображения для электронной микроскопии и разработкой новых детекторов (например, для количественного трехмерного восстановления изображений). Вторым направлением является изучение проблем, связанных с влиянием потоков электронов на мишень, а именно, исследование механизмов образования дефектов в материалах и процессов при зарядке диэлектриков потоками частиц».
1. c.н.с. А.А. Татаринцев и электронный микроскоп LEO 1455; 2. Вид рабочей камеры электронного микроскопа на мониторе; 3. Пример трехмерного восстановления отпечатка пирамидки по изображению в электронном микроскопе.
2. Вид рабочей камеры электронного микроскопа на мониторе
3. Пример трехмерного восстановления отпечатка пирамидки по изображению в электронном микроскопе.
1 of 3
1. c.н.с. А.А. Татаринцев и электронный микроскоп LEO 1455; 2. Вид рабочей камеры электронного микроскопа на мониторе; 3. Пример трехмерного восстановления отпечатка пирамидки по изображению в электронном микроскопе.
Электронная микроскопия — глаза кафедры, и не только нашей.

В отличие от знакомого всем оптического микроскопа, электронный для создания изображений использует не свет, а электроны. Это позволяет увидеть мельчайшие детали наноструктур, рельефа поверхности, изменения состава исследуемых образцов. Микроскоп поточечно строит изображение, причем современные микроскопы достигают разрешения в десятки пикометров, то есть позволяют рассмотреть атомы. Прибор устроен следующим образом: сверху находится катод, формируется электронный пучок, затем элетромагнитные линзы собирают и формируют электронный зонд, который направляется на образец. Данный микроскоп может быть дополнен оригинальными модулями, разработанными в лаборатории — например, системой детекторов для трехмерного восстановления изображений или энергоспектрометром для измерения потенциала поверхности.

Ионно-пучковые нанотехнологии

Лаборатория Ионно-пучковых нанотехнологий является частью объединённой лаборатории совместно с НИИЯФ МГУ и заводом «Тензор» в Дубне. Научной группой руководит заведующий кафедрой физической электроники, д.ф.-м.н., профессор В.С. Черныш.

Чем же занимаются в этой лаборатории?

Об этом нам рассказал с.н.с. А.Е. Иешкин.

«В практических приложениях ионные пучки используются для модификации и анализа поверхности. Модификация это, например, имплантация ионов или ионное травление (основные процессы при создании современных процессоров), создание на поверхности нанорельефа, придание поверхности гидрофильных или гидрофобных свойств, повышение биосовместимости. Ионно-пучковые методы анализа позволяют определять структуру и состав образцов, обнаруживать мельчайшие концентрации примесей, или исследовать состав только верхнего слоя атомов мишени. В этом смысле им принадлежит набор рекордов».

Газовые кластерные ионы — новый объект исследований. Такой ион состоит из сотен или тысяч атомов газа, например, аргона. При его столкновении с поверхностью создаются экстремальные условия — температуры в десятки тысяч градусов, давления в сотни атмосфер. Эти ионы вызывают не только научный, но и практический интерес. Направленный их пучок может сделать поверхность атомарно гладкой, что очень важно для создания современных микросхем, лазерных зеркал, рентгеновской и космической оптики. Или, наоборот, он может создать на поверхности упорядоченный нанорельеф.

В лаборатории в 2011 году создали первый в России ускоритель кластерных ионов, сейчас ведутся работы над ускорителем нового поколения.

Подписи: 1. Стойки управления ускорителем ионов; 2. Сверхвысоковакуумный ускоритель ионов с масс-сепаратором; 3. Будущий ускоритель кластерных ионов, 4. Наноструктуры, самоорганизовавшиеся под действием ионного пучка на поверхности фосфида индия.
Создание, модификация и анализ материалов на кафедре физической электроники, image #5
Создание, модификация и анализ материалов на кафедре физической электроники, image #6
Создание, модификация и анализ материалов на кафедре физической электроники, image #7
1 of 4
Подписи: 1. Стойки управления ускорителем ионов; 2. Сверхвысоковакуумный ускоритель ионов с масс-сепаратором; 3. Будущий ускоритель кластерных ионов, 4. Наноструктуры, самоорганизовавшиеся под действием ионного пучка на поверхности фосфида индия.
Физика углеродных наноструктур

О научной группе «Физика углеродных наноструктур» нам рассказал с.н.с. О.А. Стрелецкий. Учёные в этой группе занимаются исследованиями по трём направлениям:

  • Получение и исследование углеродных покрытий и композитов на их основе;
  • Получение полупроводниковых и металлических наночастиц;
  • Исследование свойств квазиодномерных наноструктур.

Углеродные покрытия имеют важное значение в медицинской физике. С их помощью устраняется негативное взаимодействие организма и импланта, импланту придаются биосовместимые и антибактериальные свойства.

Образцы материалов и изделий биомедицинского назначения.
Образцы материалов и изделий биомедицинского назначения.
«Второе направление наночастицы, полупроводниковые и металлические. При уменьшении размеров частиц возникает эффект плазмонного резонанса, когда резонансно смещается электронный остов наночастиц при определённой длине волны падающего света. Этот эффект нашёл своё применение. Мы можем в миллионы или даже в 10^10 раз увеличивать чувствительность метода комбинационного рассеяния света метода исследования состава и структуры веществ»

Также в лаборатории занимаются получением и исследованием низкоразмерных углеродных наноструктур:

«Алмазы и графит построены из одних и тех же атомов углерода, но с различной структурой (гибридизацией) атомных орбиталей: алмаз трехмерная sp3 гибридизация, графит двумерная sp2 гибридизация. Карбин построен на одномерной гибридизации sp1. его структура представлена в виде выстроенных в цепочки атомов углерода. Кристалл карбина получить очень сложно, мы делаем композитную структуру полииново-карбиновую и дальше находим её применение в различных областях. В прошлом году с дипломниками разрабатывали сенсоры. Существует тенденция, чтобы двигаться не в сторону кремниевой электроники, а в сторону углеродной. Конечно, будущее именно за новыми материалами с новыми свойствами».
Перспективы работы на кафедре

Студенты могут активно включаться в работу кафедры уже с первого курса и участвовать в экспериментах, теоретических и компьютерных исследованиях, в создании приборов, существенная часть которых разрабатывается именно в данных лабораториях. Кафедра сотрудничает с разными лабораториями в разных странах (Финляндия, Китай, Италия). В России — со Сколтехом, институтами РАН, МИСиС, НИЯУ МИФИ и ФЭИ (Обнинск).

«Наши выпускники работают в разных сферах. Те, кто остались в науке, работают и в России, и за рубежом. Кто-то остаётся в науке, кто-то уходит в высокотехнологические коммерческие компании. Всё зависит от желания человека развиваться и выбранного им направления развития».

Узнать подробнее о кафедре можно на сайте: http://physelec.phys.msu.ru/

Связаться с А.Е. Иешкиным можно по почте: ieshkin@physics.msu.ru
Куратор нового набора Д.С. Киреев: dmtr.kireeff6497@yandex.ru

774 views·5 shares