<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2308-8877</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">8265</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/14805</article-id>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">The emission characteristics of a cone-shaped Zn-nanostructures</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Эмиссионные характеристики конусообразных Zn-наноструктур</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Козловский</surname>
       <given-names>Артем Леонидович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kozlovskiy</surname>
       <given-names>Artem Леонидович</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>kozk@mail.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Алешова</surname>
       <given-names>Назгуль Ерлановна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Aleshova</surname>
       <given-names>Nazgul Ерлановна</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>alesh@mail.ru</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-10T00:00:00+03:00">
    <day>10</day>
    <month>12</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-10T00:00:00+03:00">
    <day>10</day>
    <month>12</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <volume>3</volume>
   <issue>7</issue>
   <fpage>69</fpage>
   <lpage>73</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/8265/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/8265/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В данной работе рассмотрено получение наноэмиттеров с конусообразной геометрией. Кондуктометрический метод получения асимметричных треков позволяет получать конусные наноструктуры с массивным основанием конуса и вершиной порядка 100 нм, что подходит для массового производства наноэмиттерных устройств. Показано, что влияние аспектного соотношения наноструктур вызывает изменение коэффициента полевого усиления в пределах 6-8%</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>In this paper, the receiving nanoemitters with a conical geometry. The conductometric method of obtaining asymmetric tracks, you can get the cone nanostructures with a massive base of the cone and the top of the order of 100 nm, which is suitable for mass production nanoemitters devices. It is shown that the influence of the aspect ratio of the nanostructures causes a change of the coefficient of the field amplification within 6-8%</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>наноэмиттеры</kwd>
    <kwd>эмиссионные свойства</kwd>
    <kwd>нанотехнологии</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>nanoemitters</kwd>
    <kwd>emission properties</kwd>
    <kwd>nanotechnology</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>   Как видно из графика на рисунке 1а с увеличением радиуса наноструктур при постоянном прикладываемом напряжении 100 В значение напряженности уменьшается по степенному закону у=3Е+12х-1,1084.  Фактором, влияющим на вычисление зависимости Фаулера – Нордгейма является эффект Шоттки, в основе которого лежит следующее предположение: взаимодействие электрона вылетающего с поверхности проводящего эмиттера с его зеркальным отображением приводит к снижению потенциального барьера, создаваемого внешним электрическим полем. Поправка учитывающая этот эффект содержится в функции θ(у). Наиболее важным свойством металлических нанотрубок с точки зрения эмиссионных свойств является высокое аспектное отношение (отношение длины к диаметру). Из-за данной особенности величина напряженности электрического поля Е в близи острия наноструктур во много раз превышает среднее значение Е0 – отношение приложенного напряжения U расстоянию между наконечником наноструктуры и анодом d.    </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kumari, M. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research // A753. 2014. P. 116-120.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kumari, M. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A753. 2014. P. 116-120.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Amandeep Kaur, Chauhan, R.P. Radiation Physics and Chemistry 100 // 2014. P. 59-64.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Amandeep Kaur, Chauhan, R.P. Radiation Physics and Chemistry 100. 2014. P. 59-64.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pallavi Rana, Devender Gehlawat, Chauhan R.P. AIP Conf. Proc. // 1591. 2014. P. 265-266.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pallavi Rana, Devender Gehlawat, Chauhan R.P. AIP Conf. Proc.. 1591. 2014. P. 265-266.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rana P., Chauhan R.P. Physics // B 451. 2014. P. 26-33.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rana P., Chauhan R.P. Physics. B 451. 2014. P. 26-33.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Deepak Saini, Chauhan R. P., Sanjeev Kumar J. Mater Sci: Mater Electron // 2014. P. 25:124-127.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Deepak Saini, Chauhan R. P., Sanjeev Kumar J. Mater Sci: Mater Electron. 2014. P. 25:124-127.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Stortini A.M., Moretto L.M., Mardegan A. Sensors and Actuators // B 207. 2015. P. 186-192.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Stortini A.M., Moretto L.M., Mardegan A. Sensors and Actuators. B 207. 2015. P. 186-192.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
