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Bio
Gruppe III-Nitride wie GaN, AlN und InN sind wegen ihrer mechanischen Festigkeit sowie ihrer chemischen und thermischen Beständigkeit hervorragend für elektronische Anwendungen (z. B. Transistoren) und optoelektronische Anwendungen, wie blau emittierende Leuchtdioden und Laser geeignet, die bei extremen Umweltbedingungen, hohen Temperaturen und hohen Frequenzen arbeiten. Bei Bauelementen mit Strukturgrößen im Nanometerbereich werden neue Eigenschaften und Effekte sichtbar, die z.B. für Einzelphotonen- oder THz-Emitter bzw. Detektoren eingesetzt werden können. Hauptarbeitsgebiet des in den Paderborner Optoelektronikschwerpunkt (CeOPP) integrierten Fachgebietes ist die Herstellung kubischer Gruppe III-Nitride mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie und deren Charakterisierung mit optischen, elektrischen und strukturellen Messmethoden, sowie der Fertigung erster Bauelementstrukturen. Diese Arbeiten auf Basis kubischer III-Nitride führten zur Realisierung des ersten Feldeffekttransistors aus kubischen AlGaN/GaN, sowie zu Quantenpunktemittern und Intersubband Quantum-Well Photodetektoren (QWIPs). Kürzlich wurde erstmals Einzelphotonenemission von kubische Quantum-Punkte bis zu 200 K nachgewiesen.
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physica status solidi (b) basic solid state physicsno. 8 (2023)
JOURNAL OF APPLIED PHYSICSno. 7 (2023)
JOURNAL OF APPLIED PHYSICSno. 7 (2023)
ACS Applied Materials & Interfacesno. 33 (2023): 39513-39522
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICSno. 7 (2023)
Mario Fabian Zscherp,Silas Aurel Jentsch, Marius Johannes Mueller,Vitalii Lider,Celina Becker,Limei Chen,Mario Littmann,Falco Meier,Andreas Beyer,Detlev Michael Hofmann,Donat Josef As,Peter Jens Klar,
ACS applied materials & interfaces (2023)
arXiv (Cornell University) (2022)
Scientific Reportsno. 1 (2021): 19081-7
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