Ведущий научный сотрудник ФИАН, доктор физико-математических наук Федор Пудонин рассказывает: «Мы начали смотреть электрические свойства наших структур и увидели, что теория Эфроса-Шкловского тут не работает. Тогда мы стали разбираться, что же там происходит. Итогом стали некоторые предположения, главное из которых - это то, что металлические островки находятся не просто в нейтральном состоянии, то есть никак не заряжены, а в зависимости от температуры какая-то часть островков заряжена положительно, а какая-то - отрицательно. В сумме получается ноль, но, тем не менее, какая-то часть островов заряжена, и это оказывается очень важным, поскольку проводимость связана с туннелированием носителей заряда от заряженных островков на нейтральные островки».
Результатом наблюдения стала модель, уже подтвержденная экспериментально, согласно которой заряд островов играет главную роль в формировании физических свойств наноостровковых металлических структур. При этом то, из какого металла выполнены металлические острова, - не так уж важно, физические свойства системы от этого не меняются. Вероятно, здесь играет роль геометрический фактор - то есть размеры островов, и то, на каком расстоянии они находятся друг от друга.
Первым обнаруженным свойством исследуемых систем, обусловленным зарядом островов, была фотопроводимость (ранее фотопроводимость в металлах не наблюдалась). Здесь же проводимость изменялась в зависимости от длины волны света, которым облучали систему.
«В справочниках каждому металлу присуща своя удельная проводимость. Это константа, которая не зависит ни от внешних сильных воздействий, ни от поля. У наших систем проводимость константой не является, она изменяется с возрастанием поля. Например, если приложить к системе электрическое поле, то проводимость начинает нелинейно возрастать и может меняться от нескольких процентов до 2-3 раз. Этот факт открывает большой прикладной аспект - мы имеем систему, проводимостью которой можно управлять», - говорит Федор Пудонин.
Явление изменения проводимости структуры можно использовать, например, в системах кодирования или защиты ценных бумаг, произведений искусства, техники. Скажем, если взять две структуры - обычную металлическую и островковую - с одинаковым электрическим сопротивлением, то в электрическом поле эти структуры будут вести себя по-разному: проводимость обычной структуры - константа, а проводимость системы из металлических наноостровов будет зависеть от электрического поля.
Еще одно интересное свойство систем из металлических наноостровов на диэлектрической подложке - это гигантская диэлектрическая проницаемость. Неожиданно в этих структурах была обнаружена большая положительная низкочастотная диэлектрическая проницаемость (в металлах на низких частотах диэлектрическая проницаемость является отрицательной величиной). На сегодняшний день наибольшей диэлектрической проницаемостью обладают сегнетоэлектрики - по величине это 104-105, а в исследуемых структурах она получилась на три порядка больше - до 107-108.
«Наноостровковые и гранулированные системы, - констатирует другой участник работы, старший научный сотрудник ФИАН, кандидат физико-математических наук Анатолий Болтаев, - это новый класс искусственных материалов (метаматериалов), которые обладают рядом уникальных свойств - электрофизическими, магнитными, оптическими, фотоэлектрическими. У систем из металлических наноостровов проводимость начинает изменятся в предельно слабых электрических полях (40-50 В/см). У таких систем, безусловно, интересное практическое будущее».
Источник: АНИ «ФИАН-информ»