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Andrew Mcrae : Université Concordia
Grâce à une méthode d'électromigration avec un contrôle feedback nous fabriquons des échantillons à un nanotube suspendu de haute mobilité de ~10 nm de long. À cette échelle la physique des boîtes quantiques de nanotubes est inexplorée, et nous observons de nouveaux effets quantiques à la fois dans leurs propriétés électroniques et mécaniques.
Nous discutons du transport électronique dans ces transistors à un nanotube qui peuvent former des boîtes quantiques de seulement quelques nanomètres, des cavités de Fabry-Pérot (transport balistique), et où l'on peut observer des températures de Kondo jusqu'à 28 K. Le couplage électron-vibron est extrêmement fort dans ces nanotubes, et nous observons des fréquences de vibrations mécaniques dépassant les 100 GHz. Nous observons une asymétrie très prononcés entre le transport des trous et des électrons dans nos transistors de longueur comparable à 10 nm.
Le colloque se concentre sur la conception, la synthèse et la caractérisation de nanomatériaux. Les propriétés des matériaux nanométriques et nanostructurés découlent de leur échelle de longueur. Le programme du colloque cherchera à être à la pointe de la nanoscience et de ses applications dans des domaines tels que la livraison de drogue, le ciblage cellulaire, le traitement de la maladie, l’imagerie médicale et biologique, la médecine diagnostique, le développement du capteur électronique et les énergies alternatives. Alors que les applications potentielles des structures, des matériaux et des méthodes d’assemblage seront variées, l’accent sera mis sur l’étude des propriétés physiques et chimiques liées à la taille sous-jacents.
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