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ヘテロエピタキシー中に、不適合な緊張により、ナノスケールの島々は「自己組織化された量子ドット」として自然に形成されます。これらの島の成長と進化は非常に複雑です。連続体のモデリングが再現し、実験的に観察された驚くべき現象の多くを説明することを示します。自由エネルギーは、形態学的変化と合金の相互混合の両方によって減少します。ただし、拡散は表面でのみ発生するため、形態学的および組成の進化は強く結合されています。これは、かなり単純な熱力学的駆動力に対する複雑な動的応答につながります。
ヘテロエピタキシー中に、不適合な緊張により、ナノスケールの島々は「自己組織化された量子ドット」として自然に形成されます。これらの島の成長と進化は非常に複雑です。連続体のモデリングが再現し、実験的に観察された驚くべき現象の多くを説明することを示します。自由エネルギーは、形態学的変化と合金の相互混合の両方によって減少します。ただし、拡散は表面でのみ発生するため、形態学的および組成の進化は強く結合されています。これは、かなり単純な熱力学的駆動力に対する複雑な動的応答につながります。
During heteroepitaxy, misfit strain causes nanoscale islands to form spontaneously, as "self-assembled quantum dots." The growth and evolution of these islands are remarkably complex. We show that continuum modeling reproduces and explains many of the surprising phenomena observed experimentally. The free energy is reduced by both morphological change and alloy intermixing. However, because diffusion occurs only at the surface, the morphological and compositional evolution are strongly coupled. This leads to a complex dynamical response to the rather simple thermodynamic driving forces.
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