Energy efficiency and conversion in 1D and 2D electronics
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.
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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
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Stanford University Dept. of Electrical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Illinois Urbana-Champaign Dept of Electrical & Computer Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Dept. of Electrical Engineering — Stanford University et Dept of Electrical & Computer Engineering — University of Illinois Urbana-Champaign.
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