🤩 Школа молодых учёных
🤩Оксаниченко Федор Владимирович, научный сотрудник, АО «НИИМЭ»:
При плазмохимическом травлении поликристаллического кремния в плазме HBr/Cl₂/Ar профиль шириной в сотни нанометров определяется процессами на масштабах от десятков сантиметров в объёме реактора до долей микрометра у поверхности. Разработана гибридная модель, связывающая плазму, приповерхностный плазменный слой и поверхностные процессы. Для её верификации проведены эксперименты по диагностике плазмы и измерению энергетического спектра ионов, и каждый модуль валидирован независимо.
🤩Бирюков Ярослав Павлович, к.х.н., ведущий научный сотрудник, Филиал НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ – ИХС:
Анализ тысяч структур подтверждает: кристаллохимия сегодня – это фундамент рационального дизайна материалов для микроэлектроники, где разделение функций между структурными модулями позволяет независимо управлять функциональными свойствами, сохраняя термодинамическую устойчивость материала.
🤩Токарев Сергей Дмитриевич, к.х.н., старший научный сотрудник, ИНЭОС РАН:
Современная органическая электроника – это не замена традиционной неорганической. Скорее её расширение – гибкое, печатное, биосовместимое, дешёвое в производстве и тестировании. Стоя под тягой в химическом халате над синтезом новых молекул с заданными энергетическими уровнями и подвижностью заряда, мы уже в лаборатории учимся тонко управлять эксплуатационными характеристиками будущего готового устройства. При общем числе известных соединений, превышающем 100 миллионов, на органические приходится больше 98%. Вот какую гибкость в подборе материалов обещает органическая электроника.
#ФорумМикроэлектроника
#ШМУ
#Оксаниченко
#Бирюков
#Токарев


