Pure Appl. Chem., 2012, Vol. 84, No. 12, pp. 2619-2628
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-11-12-05
Published online 2012-05-27
Peculiarities of axial and radial Ge–Si heterojunction formation in nanowires: Monte Carlo simulation
References
- 1. O. Nano Today 3, 12 (2008). ( , R. Agarwal, W. Lu. http://dx.doi.org/10.1016/S1748-0132(08)70061-6)
- 2. Y. Mater. Today 9, 18 (2006). ( , F. Qian, J. Xiang, C. M. Lieber. http://dx.doi.org/10.1016/S1369-7021(06)71650-9)
- 3. J.-S. Nano Lett. 10, 116 (2010). ( , B. Ryu, C.-Y. Moon, K. J. Chang. http://dx.doi.org/10.1021/nl9029972)
- 4. J. J. Phys. Chem. C 114, 3837 (2010). ( , K. A. Dick, P. Caroff, M. E. Messing, J. Bolinsson, K. Deppert, L. Samuelson. http://dx.doi.org/10.1021/jp910821e)
- 5. N. D. J. Cryst. Growth 290, 6 (2006). ( , P. Werner, G. Gerth, L. Schubert, L. Sokolov, U. Gosele. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2005.12.096)
- 6. T. E. Nano Lett. 8, 1246 (2008). ( , P. Nimmatoori, K.-K. Lew, L. Pan, J. M. Redwing, E. C. Dickey. http://dx.doi.org/10.1021/nl072849k)
- 7. R. Appl. Phys. Lett. 89, 153129 (2006). ( , V. Poydenot, T. Devillers, V. Favre-Nicolin, P. Gentile, A. Barski. http://dx.doi.org/10.1063/1.2360225)
- 8. I. A. Nano Lett. 9, 3715 (2009). ( , A. F. Marshall, P. C. McIntyre. http://dx.doi.org/10.1021/nl9018148)
- 9. L. J. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A 362, 1247 (2004). , M. S. Gudiksen, Ch. M. Lieber.
- 10. Ch. Nano Lett. 7, 2584 (2007). ( , Sh. Shehata, C. Fradin, R. LaPierre, Ch. Couteau, G. Weihs. http://dx.doi.org/10.1021/nl070874k)
- 11. M. J. Appl. Phys. Lett. 93, 151917 (2008). ( , S. K. Lim, M. J. Smith, L. F. Allard, S. Gradecak. http://dx.doi.org/10.1063/1.3002299)
- 12. M. A. J. Am. Chem. Soc. 128, 1353 (2006). ( , G. Immink, Th. de Smet, M. T. Borgstrom, E. P. A. M. Bakkers. http://dx.doi.org/10.1021/ja057157h)
- 13. Ch. M. Nano Lett. 2, 81 (2002). ( . http://dx.doi.org/10.1021/nl020289d)
- 14. Y. Nano Lett. 2, 83 (2002). ( , R. Fan, P. Yang. http://dx.doi.org/10.1021/nl0156888)
- 15. G. Nano Lett. 7, 642 (2007). ( , J. Xiang, N. Kharche, G. Klimeck, Ch. M. Lieber, M. Lundstrom. http://dx.doi.org/10.1021/nl062596f)
- 16. J. Nature 441, 489 (2006). ( , W. Lu, Y. Hu, Y. Wu, H. Yan, Ch. M. Lieber. http://dx.doi.org/10.1038/nature04796)
- 17. Y. Nano Lett. 8, 925 (2008). ( , J. Xiang, G. Liang, H. Yan, Ch. M. Lieber. http://dx.doi.org/10.1021/nl073407b)
- 18. Y. Nat. Nanotechnol. 2, 622 (2007). ( , H. H. Churchill, D. J. Reilly, J. Xiang, Ch. M. Lieber, Ch. M. Marcus. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.302)
- 19. J.-E. Nano Lett. 6, 2679 (2006). ( , Ch.-B. Jin, Ch.-J. Kim, M.-H. Jo. http://dx.doi.org/10.1021/nl0614821)
- 20. D. J. Semicond. Sci. Technol. 19, R75 (2004). ( . http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/19/10/R02)
- 21. R. S. Appl. Phys. Lett. 4, 89 (1964). ( , W. C. Ellis. http://dx.doi.org/10.1063/1.1753975)
- 22. T. B. Massalski, H. Okamoto, P. R. Subramanian, L. Kacprzak. Binary Alloy Phase Diagrams, ASM International, Material Park, OH (1990).
- 23. E. Nano Lett. 8, 411 (2008). ( , P. Sutter. http://dx.doi.org/10.1021/nl0719630)
- 24. D. J. Nano Res. 4, 135 (2008). , P. Perrot.
- 25. K. M. Appl. Phys. Lett. 95, 033101 (2009). ( , D. Ferrer, E. Tutuc, S. K. Banerjee. http://dx.doi.org/10.1063/1.3173811)
- 26. L. J. Nature 420, 57 (2002). ( , M. S. Gudiksen, D. Wang, Ch. M. Lieber. http://dx.doi.org/10.1038/nature01141)
- 27. Y. Nano Lett. 11, 1406 (2011). ( , J. T. Smith, J. Appenzeller, Ch. Yang. http://dx.doi.org/10.1021/nl1031138)
- 28. I. A. Nano Lett. 8, 4081 (2008). ( , A. F. Marshall, P. C. McIntyre. http://dx.doi.org/10.1021/nl802408y)
- 29. H.-K. Appl. Phys. Lett. 97, 251912 (2010). ( , S.-Ch. Lee. http://dx.doi.org/10.1063/1.3531631)
- 30. D. Semicond. Sci. Technol. 14, 173 (1999). ( , M. Sarret, K. Kis-Sion, T. Mohammed-Brahim, P. Duverneuil. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/14/2/012)
- 31. N. Appl. Phys. A 90, 591 (2008). ( , T. Y. Tan, U. Gosele. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-007-4376-z)
- 32. C.-Y. Science 326, 1247 (2009). ( , M. C. Reuter, J. Bruley, J. Tersoff, S. Kodambaka, E. A. Stach, F. M. Ross. http://dx.doi.org/10.1126/science.1178606)
- 33. J. L. J. Mater. Chem. 19, 849 (2009). ( , E. R. Hemesath, D. E. Perea, L. J. Lauhon. http://dx.doi.org/10.1039/b817391e)
- 34. D. E. Nano Lett. 11, 3117 (2011). ( , N. Li, R. M. Dickerson, A. Misra, S. T. Picraux. http://dx.doi.org/10.1021/nl201124y)
- 35. A. V. Nanotechnol. Russia 4, 215 (2009). ( , K. Yu. Zinchenko, N. L. Shwartz, Z. Sh. Yanovitskaya. http://dx.doi.org/10.1134/S1995078009030094)
- 36. A. G. Pure Appl. Chem. 82, 2017 (2010). ( , I. G. Neizvestny, N. L. Shwartz. http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-09-12-03)
- 37. S. Phys. Rev. Lett. 96, 096105 (2006). ( , J. Tersoff, M. C. Reuter, F. M. Ross. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.096105)
- 38. B. Surf. Sci. Rep. 43, 127 (2001). ( . http://dx.doi.org/10.1016/S0167-5729(01)00012-7)
- 39. V. Phys. Rev. B 69, 125331 (2004). ( , B. Voigtlander. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.125331)
- 40. A. V. Semiconductors 39, 967 (2005). ( , I. G. Neizvestny, I. A. Reizvikh, K. N. Romanyuk, S. A. Teys, N. L. Shwartz, Z. Sh. Yanovitskaya. http://dx.doi.org/10.1134/1.2010695)
- 41. F. Phys. Rev. B 74, 121302(R) (2006). ( . http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.74.121302)
- 42a. L. Pauling. The Nature of the Chemical Bond, 3rd ed., Cornell University Press, Ithaca, NY (1960).
- 42b. L. Pauling. General Chemistry, Dover Publications, New York (1988).