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Straintronica

La tensiontrónica (de tensión y electrónica ) es el estudio de cómo los pliegues y las tensiones inducidas mecánicamente en una capa de materiales bidimensionales pueden cambiar sus propiedades eléctricas. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Se diferencia de la twistrónica en que esta última implica cambios en el ángulo entre dos capas de material 2D. Sin embargo, en tales multicapas, si la tensión se aplica solo a una capa, lo que se llama heterostrain , la tensión puede tener un efecto similar al giro en el cambio de propiedades electrónicas. [8] [9] También es distinta, pero similar a, los efectos piezoeléctricos que se crean al doblar, torcer o apretar cierto material.

Referencias

  1. ^ Atanasov, Victor; Saxena, Avadh (8 de abril de 2011). "Propiedades electrónicas del grafeno corrugado: el principio de Heisenberg y la geometría del agujero de gusano en el estado sólido". 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 (1 de marzo de 2021). "El 'nano-origami' de grafeno podría llevarnos más allá del fin de la Ley de Moore". Singularity Hub . Consultado el 1 de marzo de 2021 .
  3. ^ Bukharaev, AA; Zvezdin, AK; Pyatakov, AP; Fetisov, Yu K (31 de diciembre de 2018). "Straintronics: una nueva tendencia en micro y nanoelectrónica y ciencia de los materiales". Physics-Uspekhi . 61 (12): 1175–1212. arXiv : 1101.5243 . Código Bibliográfico :2018PhyU...61.1175B. doi :10.3367/ufne.2018.01.038279. ISSN  1063-7869. S2CID  125910158.
  4. ^ "'Straintronics' debuta en grafeno". Physics World . 2010-07-29 . Consultado el 2021-03-01 .
  5. ^ Sahalianov, Ihor Yu.; Radchenko, Taras M.; Tatarenko, Valentyn A.; Cuniberti, Gianaurelio; Prylutskyy, Yuriy I. (2019-08-02). "Straintronics en grafeno: Banda electrónica extra grande inducida por deformaciones de tracción y cizallamiento". Journal of Applied Physics . 126 (5): 054302. Bibcode :2019JAP...126e4302S. doi :10.1063/1.5095600. ISSN  0021-8979. S2CID  201246050.
  6. ^ "Straintronics". Materials Today . Consultado el 1 de marzo de 2021 .
  7. ^ Azadparvar, Maliheh; Cheraghchi, Hosein (4 de diciembre de 2019). "Straintronics en nanocintas de grafeno". arXiv : 1912.02017 [cond-mat.mes-hall].
  8. ^ Bi, Zhen; Yuan, Noah FQ; Fu, Liang (31 de julio de 2019). "Diseño de bandas planas por deformación". Physical Review B . 100 (3): 035448. arXiv : 1902.10146 . Código Bibliográfico :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. (17 de septiembre de 2021). "La heterostrain determina bandas planas en capas de grafeno retorcidas en ángulo mágico". Physical Review Letters . 127 (12): 126405. arXiv : 2012.02475 . Código Bibliográfico :2021PhRvL.127l6405M. doi :10.1103/PhysRevLett.127.126405. PMID  34597066. S2CID  227305789.