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2014 conference-paper

Energy efficiency and conversion in 1D and 2D electronics

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2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We review our recent studies at the intersection of energy, nanomaterials and nanoelectronics. Through careful high-field studies of two-dimensional (2D) devices based on graphene and MoS2, we have uncovered details regarding their physical properties and band structure. We have investigated thermoelectric effects in graphene transistors and phase-change memory (PCM) elements for low-power electronics. We find that low-power transistors and memory could be enhanced by built-in thermoelectric effects which are particularly pronounced at nanometer length scales. We have also examined heat flow in composites based on one-dimensional (1D) carbon nanotubes, and uncovered both the lower (diffusive) and upper (ballistic) limits of heat flow in 1D and 2D nanomaterials. Our results suggest fundamental limits and new applications that could be achieved through the co-design of geometry, interfaces, and selection of 1D and 2D nanomaterials.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Energy efficiency and conversion in 1D and 2D electronics
Date Crossref
01/09/2014
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Stanford University Dept. of Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Illinois Urbana-Champaign Dept of Electrical & Computer Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Dept. of Electrical Engineering — Stanford University et Dept of Electrical & Computer Engineering — University of Illinois Urbana-Champaign.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Graphene research and applicationsAdvanced Thermoelectric Materials and DevicesThermal properties of materials

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