Kawat nano: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28028912; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kawat nano''' (''nanowire'') adalah suatu struktur nano, dengan diameter berskala nanometer (10<sup>−9</sup> meter). Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai rasio panjang terhadap lebar yang lebih besar dari 1000. Atau, kawat nano dapat didefinisikan sebagai struktur yang memiliki ketebalan atau diameter yang dibatasi pada puluhan [[nanometer]] atau kurang dan panjang tak terbatas. Pada skala ini, efek [[mekanika kuantum]] sangat penting - yang menciptakan istilah "[[kawat kuantum]]". Berbagai jenis kawat nano terdapat saat ini, termasuk [[superkonduktor]] (misal [[Itrium barium tembaga oksida|YBCO]]), [[logam]] (misal [[nikel|Ni]], [[platina|Pt]], [[emas|Au]]), [[semikonduktor]] (misal [[Kawat nano silikon|Kawat nano silikon (''Silicon nanowires'', SiNWs)]], [[indium fosfida|InP]], [[galium nitrida|GaN]]) dan [[insulator]] (misal [[Silikon dioksida|SiO<sub>2</sub>]], [[Titanium dioksida|TiO<sub>2</sub>]]). [[Kawat nano molekuler]] terdiri dari unit molekul yang berulang baik [[senyawa organik|organik]] (misalnya [[DNA]]) atau [[senyawa anorganik|anorganik]] (misalnya Mo<sub>6</sub>S<sub>9−x</sub>I<sub>x</sub>). | [[File:Epitaxial_Nanowire_Heterostructures_SEM_image.jpg|thumb|right|280px|Epitaxial Nanowire Heterostructures SEM image]] | ||
'''Kawat nano''' (''nanowire'') adalah suatu struktur nano, dengan diameter berskala nanometer (10<sup>−9</sup> meter). Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai rasio panjang terhadap lebar yang lebih besar dari 1000. Atau, kawat nano dapat didefinisikan sebagai struktur yang memiliki ketebalan atau diameter yang dibatasi pada puluhan [[nanometer]] atau kurang dan panjang tak terbatas. Pada skala ini, efek [[mekanika kuantum]] sangat penting - yang menciptakan istilah "[[kawat kuantum]]". Berbagai jenis kawat nano terdapat saat ini, termasuk [[superkonduktor]] (misal [[Itrium barium tembaga oksida|YBCO]]<ref>R. Boston. ''In Situ TEM Observation of a Microcrucible Mechanism of Nanowire Growth''. ''Science''. 2014. Vol. 344 (6184). hlm. 623–6. doi:10.1126/science.1251594.</ref>), [[logam]] (misal [[nikel|Ni]], [[platina|Pt]], [[emas|Au]]), [[semikonduktor]] (misal [[Kawat nano silikon|Kawat nano silikon (''Silicon nanowires'', SiNWs)]], [[indium fosfida|InP]], [[galium nitrida|GaN]]) dan [[insulator]] (misal [[Silikon dioksida|SiO<sub>2</sub>]], [[Titanium dioksida|TiO<sub>2</sub>]]). [[Kawat nano molekuler]] terdiri dari unit molekul yang berulang baik [[senyawa organik|organik]] (misalnya [[DNA]]) atau [[senyawa anorganik|anorganik]] (misalnya Mo<sub>6</sub>S<sub>9−x</sub>I<sub>x</sub>). | |||
== Ikhtisar == | == Ikhtisar == | ||
Kawat nano umumnya memperlihatkan aspek rasio (rasio panjang-terhadap-lebar) sebesar 1000 atau lebih. Dengan demikian mereka sering disebut sebagai material satu [[dimensi]] (1-D). Kawat nano memiliki banyak sifat menarik yang tidak terlihat di material ruah atau [[tiga dimensi]] (3-D). Hal ini disebabkan karena [[elektron]] di kawat nano yang dibatasi kuantum dan dengan demikian menempati [[tingkat energi]] yang berbeda dari kesatuan tingkat energi atau pita tradisional yang ditemukan dalam material ruah. | Kawat nano umumnya memperlihatkan aspek rasio (rasio panjang-terhadap-lebar) sebesar 1000 atau lebih. Dengan demikian mereka sering disebut sebagai material satu [[dimensi]] (1-D). Kawat nano memiliki banyak sifat menarik yang tidak terlihat di material ruah atau [[tiga dimensi]] (3-D). Hal ini disebabkan karena [[elektron]] di kawat nano yang dibatasi kuantum dan dengan demikian menempati [[tingkat energi]] yang berbeda dari kesatuan tingkat energi atau pita tradisional yang ditemukan dalam material ruah. | ||
| Baris 10: | Baris 10: | ||
:<math>\frac{2e^2}{h} \simeq 77.41\; \mu S</math> | :<math>\frac{2e^2}{h} \simeq 77.41\; \mu S</math> | ||
Mereka merupakan inversi dari satuan [[hambatan listrik|hambatan]] yang dikenal ''h/e<sup>2</sup>'', yang secara kasar sebanding dengan 25812.8 [[ohm]], dan dirujuk sebagai konstanta von Klitzing ''R''<sub>K</sub> (dinamai dari [[Klaus von Klitzing]], pencetus [[Efek kuantum Hall#Aplikasi|kuantisasi pasti]]). Sejak tahun 1990, nilai konvensional tetap ''R''<sub>K-90</sub> telah diterima. | Mereka merupakan inversi dari satuan [[hambatan listrik|hambatan]] yang dikenal ''h/e<sup>2</sup>'', yang secara kasar sebanding dengan 25812.8 [[ohm]], dan dirujuk sebagai konstanta von Klitzing ''R''<sub>K</sub> (dinamai dari [[Klaus von Klitzing]], pencetus [[Efek kuantum Hall#Aplikasi|kuantisasi pasti]]). Sejak tahun 1990, nilai konvensional tetap ''R''<sub>K-90</sub> telah diterima.<ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?rk von Klitzing constant]. physics.nist.gov</ref> | ||
Contoh kawat nano termasuk kawat nano molekul anorganik (Mo<sub>6</sub>S<sub>9−x</sub>I<sub>x</sub>, Li<sub>2</sub>Mo<sub>6</sub>Se<sub>6</sub>), yang dapat berdiameter 0.9 nm dan panjang ratusan [[mikrometer]]. Contoh penting lain didasarkan pada semikonduktor seperti InP, Si, GaN, dan sebagainya, [[dielektrik]] (misal SiO<sub>2</sub>,TiO<sub>2</sub>), atau logam (misal Ni, Pt). | Contoh kawat nano termasuk kawat nano molekul anorganik (Mo<sub>6</sub>S<sub>9−x</sub>I<sub>x</sub>, Li<sub>2</sub>Mo<sub>6</sub>Se<sub>6</sub>), yang dapat berdiameter 0.9 nm dan panjang ratusan [[mikrometer]]. Contoh penting lain didasarkan pada semikonduktor seperti InP, Si, GaN, dan sebagainya, [[dielektrik]] (misal SiO<sub>2</sub>,TiO<sub>2</sub>), atau logam (misal Ni, Pt). | ||
| Baris 17: | Baris 17: | ||
== Sintesis kawat nano == | == Sintesis kawat nano == | ||
Terdapat dua pendekatan dasar untuk mensintesis kawat nano: ''top-down'' dan ''bottom-up''. Pendekatan ''top-down'' approach mereduksi sepotong besar material menjadi potongan-potongan kecil, dengan berbagai cara seperti [[litografi]] atau [[elektroforesis]]. Pendekatan ''bottom-up'' mensintesis kawat nano dengan menggabungkan konstituen [[adatom]]. Kebanyakan teknik sintesis menggunakan pendekatan ''bottom-up''. sintesis awal melalui kedua metode ini mungkin sering diikuti oleh tahapan perlakuan [[termal]] kawat nano, sering kali melibatkan suatu bentuk [[oksidasi]] pembatasan diri, untuk menyetel dengan baik ukuran dan aspek rasio struktur.<ref>M. Liu. [https://www.researchgate.net/publication/306273009_Two-dimensional_modeling_of_the_self-limiting_oxidation_in_silicon_and_tungsten_nanowires Two-dimensional modeling of the self-limiting oxidation in silicon and tungsten nanowires]. ''Theoretical and Applied Mechanics Letters''. 2016. Vol. 6 (5). hlm. 195–199. doi:10.1016/j.taml.2016.08.002.</ref> | |||
Terdapat dua pendekatan dasar untuk mensintesis kawat nano: ''top-down'' dan ''bottom-up''. Pendekatan ''top-down'' approach mereduksi sepotong besar material menjadi potongan-potongan kecil, dengan berbagai cara seperti [[litografi]] atau [[elektroforesis]]. Pendekatan ''bottom-up'' mensintesis kawat nano dengan menggabungkan konstituen [[adatom]]. Kebanyakan teknik sintesis menggunakan pendekatan ''bottom-up''. sintesis awal melalui kedua metode ini mungkin sering diikuti oleh tahapan perlakuan [[termal]] kawat nano, sering kali melibatkan suatu bentuk [[oksidasi]] pembatasan diri, untuk menyetel dengan baik ukuran dan aspek rasio struktur. | |||
Produksi kawat nano menggunakan beberapa teknik laboratorium yang umum, seperti suspensi, deposisi elektrokimia, deposisi uap, dan pertumbuhan [[metode uap-cair-padat|VLS]]. [[Teknologi jalur ion (jalur replikasi)|teknologi jalur Ion]] memungkinkan pertumbuhan kawat nano yang homogen dan tersegmentasi hingga berdiameter 8 nm. | Produksi kawat nano menggunakan beberapa teknik laboratorium yang umum, seperti suspensi, deposisi elektrokimia, deposisi uap, dan pertumbuhan [[metode uap-cair-padat|VLS]]. [[Teknologi jalur ion (jalur replikasi)|teknologi jalur Ion]] memungkinkan pertumbuhan kawat nano yang homogen dan tersegmentasi hingga berdiameter 8 nm. | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
* [[Karbon nanofiber]] | * [[Karbon nanofiber]] | ||
* [[Karbon nanotube]] | * [[Karbon nanotube]] | ||
| Baris 34: | Baris 31: | ||
* [[Sel surya]] | * [[Sel surya]] | ||
* [[Silikon dioksida]] | * [[Silikon dioksida]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.nanohedron.com Nanohedron.com | Nano Image Gallery] several images of nanowires are included in the galleries. | * [http://www.nanohedron.com Nanohedron.com | Nano Image Gallery] several images of nanowires are included in the galleries. | ||
* [http://news-service.stanford.edu/news/2008/january9/nanowire-010908.html Stanford's nanowire battery holds 10 times the charge of existing ones] | * [http://news-service.stanford.edu/news/2008/january9/nanowire-010908.html Stanford's nanowire battery holds 10 times the charge of existing ones] | ||
* [http://www.fkf.mpg.de/klitzing/publications/abstracts/vk00xx/vk0000.html Original article on the Quantum Hall Effect: K. v. Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper; Phys. Rev. Lett. 45, 494–497 (1980).] | * [http://www.fkf.mpg.de/klitzing/publications/abstracts/vk00xx/vk0000.html Original article on the Quantum Hall Effect: K. v. Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper; Phys. Rev. Lett. 45, 494–497 (1980).] | ||
* [http://www.abc.net.au/science/news/stories/2006/1813845.htm Strongest theoretical nanowire produced at Australia's University of Melbourne.] | * [http://www.abc.net.au/science/news/stories/2006/1813845.htm Strongest theoretical nanowire produced at Australia's University of Melbourne.] | ||
* [http://www.upenn.edu/pennnews/article.php?id=1217 Penn Engineers Design Electronic Computer Memory in Nanoscale Form That Retrieves Data 1,000 Times Faster.] | * [http://www.upenn.edu/pennnews/article.php?id=1217 Penn Engineers Design Electronic Computer Memory in Nanoscale Form That Retrieves Data 1,000 Times Faster.] | ||
* [http://pne.tnw.utwente.nl/ One atom thick, hundreds of nanometers long Pt-nanowires are one of the best examples of self-assembly. (University of Twente)] | * [http://pne.tnw.utwente.nl/ One atom thick, hundreds of nanometers long Pt-nanowires are one of the best examples of self-assembly. (University of Twente)] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawat+nano&oldid=28028912 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28028912 (2025-10-16T17:48:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 04.12

Kawat nano (nanowire) adalah suatu struktur nano, dengan diameter berskala nanometer (10−9 meter). Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai rasio panjang terhadap lebar yang lebih besar dari 1000. Atau, kawat nano dapat didefinisikan sebagai struktur yang memiliki ketebalan atau diameter yang dibatasi pada puluhan nanometer atau kurang dan panjang tak terbatas. Pada skala ini, efek mekanika kuantum sangat penting - yang menciptakan istilah "kawat kuantum". Berbagai jenis kawat nano terdapat saat ini, termasuk superkonduktor (misal YBCO[1]), logam (misal Ni, Pt, Au), semikonduktor (misal Kawat nano silikon (Silicon nanowires, SiNWs), InP, GaN) dan insulator (misal SiO2, TiO2). Kawat nano molekuler terdiri dari unit molekul yang berulang baik organik (misalnya DNA) atau anorganik (misalnya Mo6S9−xIx).
Ikhtisar
Kawat nano umumnya memperlihatkan aspek rasio (rasio panjang-terhadap-lebar) sebesar 1000 atau lebih. Dengan demikian mereka sering disebut sebagai material satu dimensi (1-D). Kawat nano memiliki banyak sifat menarik yang tidak terlihat di material ruah atau tiga dimensi (3-D). Hal ini disebabkan karena elektron di kawat nano yang dibatasi kuantum dan dengan demikian menempati tingkat energi yang berbeda dari kesatuan tingkat energi atau pita tradisional yang ditemukan dalam material ruah.
Fitur khusus dari pembatasan kuantum ini ditunjukkan oleh kawat nano tertentu yang menampakkan diri dalam nilai-nilai diskrit dari konduktansi listrik. Nilai diskrit tersebut berasal dari pembatasan mekanika kuantum pada jumlah elektron yang dapat melakukan perjalanan melalui kawat pada skala nanometer. Nilai-nilai diskrit sering disebut sebagai konduktansi kuantum dan merupakan kelipatan bilangan bulat
Mereka merupakan inversi dari satuan hambatan yang dikenal h/e2, yang secara kasar sebanding dengan 25812.8 ohm, dan dirujuk sebagai konstanta von Klitzing RK (dinamai dari Klaus von Klitzing, pencetus kuantisasi pasti). Sejak tahun 1990, nilai konvensional tetap RK-90 telah diterima.[2]
Contoh kawat nano termasuk kawat nano molekul anorganik (Mo6S9−xIx, Li2Mo6Se6), yang dapat berdiameter 0.9 nm dan panjang ratusan mikrometer. Contoh penting lain didasarkan pada semikonduktor seperti InP, Si, GaN, dan sebagainya, dielektrik (misal SiO2,TiO2), atau logam (misal Ni, Pt).
Ada banyak aplikasi di mana kawat nano dapat menjadi penting dalam perangkat elektronik, opto-elektronik dan nanoelektromekanik, sebagai aditif dalam komposit canggih, untuk interkoneksi logam dalam perangkat kuantum nano, sebagai emiter-medan dan sebagai pengarah untuk nanosensor biomolekuler.
Sintesis kawat nano
Terdapat dua pendekatan dasar untuk mensintesis kawat nano: top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down approach mereduksi sepotong besar material menjadi potongan-potongan kecil, dengan berbagai cara seperti litografi atau elektroforesis. Pendekatan bottom-up mensintesis kawat nano dengan menggabungkan konstituen adatom. Kebanyakan teknik sintesis menggunakan pendekatan bottom-up. sintesis awal melalui kedua metode ini mungkin sering diikuti oleh tahapan perlakuan termal kawat nano, sering kali melibatkan suatu bentuk oksidasi pembatasan diri, untuk menyetel dengan baik ukuran dan aspek rasio struktur.[3]
Produksi kawat nano menggunakan beberapa teknik laboratorium yang umum, seperti suspensi, deposisi elektrokimia, deposisi uap, dan pertumbuhan VLS. teknologi jalur Ion memungkinkan pertumbuhan kawat nano yang homogen dan tersegmentasi hingga berdiameter 8 nm.
Lihat pula
- Karbon nanofiber
- Karbon nanotube
- Kristal nano
- Nanoteknologi
- Nanorod
- Nanopartikel
- Nanosensor
- Sel surya
- Silikon dioksida
Pranala luar
- Nanohedron.com | Nano Image Gallery several images of nanowires are included in the galleries.
- Stanford's nanowire battery holds 10 times the charge of existing ones
- Original article on the Quantum Hall Effect: K. v. Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper; Phys. Rev. Lett. 45, 494–497 (1980).
- Strongest theoretical nanowire produced at Australia's University of Melbourne.
- Penn Engineers Design Electronic Computer Memory in Nanoscale Form That Retrieves Data 1,000 Times Faster.
- One atom thick, hundreds of nanometers long Pt-nanowires are one of the best examples of self-assembly. (University of Twente)
Referensi
- ↑ R. Boston. In Situ TEM Observation of a Microcrucible Mechanism of Nanowire Growth. Science. 2014. Vol. 344 (6184). hlm. 623–6. doi:10.1126/science.1251594.
- ↑ von Klitzing constant. physics.nist.gov
- ↑ M. Liu. Two-dimensional modeling of the self-limiting oxidation in silicon and tungsten nanowires. Theoretical and Applied Mechanics Letters. 2016. Vol. 6 (5). hlm. 195–199. doi:10.1016/j.taml.2016.08.002.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28028912 (2025-10-16T17:48:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.