Surface conduction and reduced electrical resistivity in ultrathin noncrystalline NbP semimetal

电阻率和电导率 材料科学 无定形固体 纳米晶材料 半金属 载流子散射 光电子学 凝聚态物理 纳米技术 冶金 电气工程 化学 工程类 有机化学 物理
作者
Asir Intisar Khan,Akash Ramdas,Emily Lindgren,Hyun-Mi Kim,Byoungjun Won,Xiangjin Wu,Krishna C. Saraswat,Ching-Tzu Chen,Y. Suzuki,Felipe H. da Jornada,Il‐Kwon Oh,Eric Pop
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:387 (6729): 62-67 被引量:25
标识
DOI:10.1126/science.adq7096
摘要

The electrical resistivity of conventional metals such as copper is known to increase in thin films as a result of electron-surface scattering, thus limiting the performance of metals in nanoscale electronics. Here, we find an unusual reduction of resistivity with decreasing film thickness in niobium phosphide (NbP) semimetal deposited at relatively low temperatures of 400°C. In films thinner than 5 nanometers, the room temperature resistivity (~34 microhm centimeters for 1.5-nanometer-thick NbP) is up to six times lower than the resistivity of our bulk NbP films, and lower than conventional metals at similar thickness (typically about 100 microhm centimeters). The NbP films are not crystalline but display local nanocrystalline, short-range order within an amorphous matrix. Our analysis suggests that the lower effective resistivity is caused by conduction through surface channels, together with high surface carrier density and sufficiently good mobility as the film thickness is reduced. These results and the fundamental insights obtained here could enable ultrathin, low-resistivity wires for nanoelectronics beyond the limitations of conventional metals.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
nazi完成签到,获得积分10
刚刚
我就不信我看不懂哼完成签到,获得积分10
刚刚
树酱完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
传奇3应助欢喜的凡之采纳,获得10
1秒前
ccrr完成签到,获得积分10
1秒前
123发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
NexusExplorer应助是个哑巴采纳,获得30
2秒前
2秒前
深情安青应助额威风采纳,获得10
2秒前
2秒前
Jackson发布了新的文献求助10
3秒前
molihuakai应助小牛采纳,获得30
3秒前
dd发布了新的文献求助10
3秒前
雪蛋儿完成签到 ,获得积分10
3秒前
周雪艳发布了新的文献求助10
3秒前
沉默的小兔子完成签到,获得积分10
4秒前
kuangsan完成签到,获得积分10
4秒前
ww完成签到,获得积分10
4秒前
大肉猪发布了新的文献求助10
5秒前
甜甜的冰淇淋完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
答案完成签到,获得积分10
5秒前
SakuraEden完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
一直成长发布了新的文献求助10
6秒前
zakikk发布了新的文献求助10
6秒前
FashionBoy应助Jackson采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
坚定的大象完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
旋风狗超人完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
榴莲大佬完成签到,获得积分10
9秒前
Wq完成签到,获得积分10
10秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
Impact of Storage Orientation and Duration on Prefilled Syringe Performance: Break-Loose and Glide Forces, and Injection Time Across Multiple Time Points 360
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB 300
Upland Kenya wild flowers and ferns: a flora of the flowers, ferns, grasses, and sedges of highland Kenya 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6666678
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8416202
关于积分的说明 17990769
捐赠科研通 5873623
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2976253
邀请新用户注册赠送积分活动 1952134
关于科研通互助平台的介绍 1879458