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研究キーワード:東京大学における「分光分析」 に関係する研究一覧:2件
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発表日:2026年7月10日
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二次元半導体の直接成長ウェハ上でのトランジスタ基本動作を初実証
―転写プロセスに頼らない集積回路用プラットフォームへ道―
東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻の長汐晃輔教授らの研究グループは、物質・材料研究機構(NIMS)および名古屋大学との共同研究により、有機金属化学気相成長法(MOCVD法、注1)でサファイア基板上に成長した単結晶MoS2(二硫化モリブデン)において、本来のトランジスタ特性(電流の明確なオン・オフ動作)が出ないという性能低下の要因が、界面に残存する硫酸基・水分子由来種による“隠れた電子ドーピング”であることを解明しました。本研究では、この問題を解決するため、デバイス加工(パターン形成)後にH2/Arアニールを行う「完全ドライ界面制御...
キーワード:人工知能(AI)/金属元素/光電子分光/水分子/低次元/二次元物質/テクトニクス/パターン形成/アニール/高移動度/モリブデン/有機金属化学/原子層/有機金属/結合状態/光機能/電子分光/前駆体/トランジスタ/パワーデバイス/二硫化モリブデン/半導体デバイス/微細化/ボトルネック/発光ダイオード(LED)/半導体産業/ドーピング/界面構造/光機能材料/単結晶/界面制御/シリコン/トラップ/ナノメートル/レーザー/移動度/結晶成長/酸化物/集積回路/低消費電力/熱処理/半導体/微細加工/分光分析/光学顕微鏡/機能材料/ナノテクノロジー/ラット
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2026年6月8日
2
直径1ナノメートルの半導体ナノチューブを合成
――原子レベルで制御された次世代トランジスタのチャネル材料――
東京大学大学院新領域創成科学研究科の中西勇介准教授らの研究チームは、ナノメートル(10億分の1メートル)サイズの細い空間(ナノ空間)を利用し、直径およそ1 nmの極めて細い二硫化モリブデン(MoS2、注1)の半導体ナノチューブの合成に成功しました。電子顕微鏡観察や分光分析により、原子レベルで整った構造と、直径に応じて電子構造(バンドギャップ)が変化することを実証しました。半導体デバイスの微細化が進む中、極細の半導体材料の開発が求められています。特にMoS2ナノチューブは、ゲート電極で全周を囲むGate-all-around(GAA)型トラン...
キーワード:低消費電力化/セレン/カイラリティ/テクトニクス/異方性/太陽/超原子/モリブデン/反応場/カルコゲナイド/原子分解能/電子エネルギー損失分光/タングステン/遷移金属/前駆体/テンプレート/トランジスタ/バンドギャップ/絶縁体/選択性/遷移金属ダイカルコゲナイド/層状物質/電子デバイス/二硫化モリブデン/半導体デバイス/半導体材料/微細化/ボトムアップ/無機材料/TMD/原子配列/水素発生/太陽電池/電子構造/電池/カーボン/光学特性/カーボンナノチューブ/シリコン/ナノスケール/ナノメートル/ナノ空間/結晶成長/光学計測/構造制御/炭素材料/低消費電力/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/統計解析/熱処理/半導体/分解能/分光分析/量子効果/ナノチューブ/ホウ素/マッピング/層構造
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
東京大学 研究シーズ