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Mercury Telluride Nanowires for Topological Quantum Transport

Quecksilbertellurid-Nanodrähte für Quantentransport-Untersuchungen

Zitieren Sie bitte immer diese URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-293222
  • Novel appraches to the molecular beam epitaxy of core-shell nanowires in the group II telluride material system were explored in this work. Significant advances in growth spurred the development of a flexible and reliable platform for a charge transport characterization of the topological insulator HgTe in a tubular nanowire geometry. The transport results presented provide an important basis for the design of future studies that strive for the experimental realization of topological charge transport in the quantum wire limit.
  • Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herstellung und Charakterisierung von Nanodraht-Heterostrukturen, die den Topologischen Isolator HgTe enthalten. Bedeutende Fortschritte bei der Probenherstellung ermöglichten die Entwicklung einer flexiblen und zuverlässigen Plattform für Ladungstransportuntersuchungen. Die Ergebnisse dieser Transportuntersuchung bieten eine wichtige Grundlage für die Planung zukünftiger Studien, die den experimentellen Nachweis von topologischem Ladungstransport in quasi-eindimensionalen HgTe-Nanostrukturen zum ZielDie vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herstellung und Charakterisierung von Nanodraht-Heterostrukturen, die den Topologischen Isolator HgTe enthalten. Bedeutende Fortschritte bei der Probenherstellung ermöglichten die Entwicklung einer flexiblen und zuverlässigen Plattform für Ladungstransportuntersuchungen. Die Ergebnisse dieser Transportuntersuchung bieten eine wichtige Grundlage für die Planung zukünftiger Studien, die den experimentellen Nachweis von topologischem Ladungstransport in quasi-eindimensionalen HgTe-Nanostrukturen zum Ziel haben.zeige mehrzeige weniger

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Autor(en): Jan HajerGND
URN:urn:nbn:de:bvb:20-opus-293222
Dokumentart:Dissertation
Titelverleihende Fakultät:Universität Würzburg, Fakultät für Physik und Astronomie
Institute der Universität:Fakultät für Physik und Astronomie / Physikalisches Institut
Gutachter / Betreuer:Prof. Dr. Hartmut Buhmann, Prof. Dr. Friedrich Reinert, Prof. Dr. Erik P. A. M. Bakkers
Datum der Abschlussprüfung:16.09.2022
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Erscheinungsjahr:2022
DOI:https://doi.org/10.25972/OPUS-29322
Allgemeine fachliche Zuordnung (DDC-Klassifikation):5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Normierte Schlagworte (GND):Quecksilbertellurid; Nanodraht; Halbleiter-Supraleiter-Kontakt; Topologischer Isolator
Freie Schlagwort(e):Aharonov-Bohm; CdTe; Core-shell; HgTe; Molecular beam epitaxy; Nanowires; Shapiro; Vapor-liquid-solid; ZnTe
Fachklassifikation Physik (PACS):70.00.00 CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES / 73.00.00 Electronic structure and electrical properties of surfaces, interfaces, thin films, and low-dimensional structures (for electronic structure and electrical properties of superconducting films and low-dimensional structures, see 74.78.-w; for computational / 73.63.-b Electronic transport in nanoscale materials and structures (see also 73.23.-b Electronic transport in mesoscopic systems)
80.00.00 INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY / 81.00.00 Materials science / 81.10.-h Methods of crystal growth; physics of crystal growth (for crystal structure, see section 61)
Datum der Freischaltung:05.12.2022
Lizenz (Deutsch):License LogoCC BY: Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung 4.0 International