DOI QR코드

DOI QR Code

Analysis of Electrical Characteristics of Interdigital Capacitor with Graphenes

그래핀이 결합된 인터디지털 커패시터의 전기적 특성분석

  • Lee, Hee-Jo (Department of Physics Education, Daegu University)
  • Received : 2015.10.16
  • Accepted : 2015.12.21
  • Published : 2015.12.31

Abstract

In this paper, the electrical characteristics of interdigital capacitor with single-layer and multi-layer graphene were compared and analyzed in the microwave region. In equivalent circuit, a capacitor coupled with graphene showed the clear difference in electrical components such as resistance, inductance, and capacitance. In particular, for the capacitor with single-layer graphene, additional inductance and resistance occurred and the electrode resistance was also increased. Meanwhile, the self-resonance frequency of capacitor was shifted toward lower frequency region and its transmitted characteristic was considerably improved at frequency ranging from 0.4 to 4 GHz. The electrical characteristics of the capacitor with multi-layer graphene were somewhat different than the bare capacitor. In conclusion, we could confirm that single-layer graphene greatly influenced the electrical characteristics and performances of interdigital capacitor compared to multi-layer graphene.

본 논문에서는 마이크로대역에서 단층 및 다층 그래핀이 각각 결합된 인터디지털 커패시터의 전기적 특성을 비교 분석하였다. 그래핀이 결합된 커패시터의 등가회로에서 커패시터의 저항, 인덕턴스, 커패시턴스 성분들 간 차이가 분명하게 나타났다. 특히 단층 그래핀이 결합된 커패시터의 경우, 순수 커패시터와 다층 그래핀이 결합된 커패시터에 비해 추가적으로 인덕턴스와 저항 성분이 나타났고, 또한, 커패시터 전극의 저항 성분이 증가하였다. 한편, 커패시터의 자기공명주파수는 더 낮은 주파수대역으로 이동하였고, 0.5~4 GHz 주파수 대역에서 투과특성이 상당히 향상되었다. 반면, 다층 그래핀이 결합된 커패시터의 경우, 순수한 커패시터의 전기적 특성과 약간의 차이만 나타났다. 결과적으로 본 연구를 통해서 단층 그래핀이 다층 그래핀에 비해 인터디지털 커패시터의 전기적 특성과 성능에 더욱 민감한 영향을 줄 수 있음을 확인하였다.

Keywords

References

  1. A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, K. S. Novoselov, and A. K. Geim, "The elelectric properties of graphene", Rev. Mod. Phys. vol. 81, no. 1, pp. 109-162, 2009. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.81.109
  2. I. W. Frank, D. M. Tanenbauma, A. M. van der Zande, and P. L. McEuen, "Mechanical properties of suspended grapheen shieets", J. Vac. Sci. Technol. B, vol. 25, no. 6, pp. 2558-2561, 2007. https://doi.org/10.1116/1.2789446
  3. A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan et al., "Superior thermal conductivity of single-layer graphene", Nano Lett., vol. 8, no. 3, pp. 902-907, 2008. https://doi.org/10.1021/nl0731872
  4. M. S. Mannoor, H. Tao, J. D. Clayton, A. Sengupta, D. L. Kaplan et al., "Grphaene based wireless bacteria detection on tooth enamel", Nature Comm., vol. 3, no. 763, pp. 1-8, 2012.
  5. Y. M. Lin, C. Dimitrakopoulos, K. A. Jenkins, D. B. Farmer, H. Y. Chiu et al., "100-GHz transistors from wafer-scale epitaxial graphene", Science, vol. 327, p. 662, 2010. https://doi.org/10.1126/science.1184289
  6. M. Dragoman, A. A. Muller, D. Dragoman, F. Coccetti and R. Plana, "Terahertz antenna based on graphene", J. Appl. Phys., vol. 107, no. 10, pp. 104313, 2010. https://doi.org/10.1063/1.3427536
  7. 임은재, 김형근, 양우석, 유찬세, "MOS 모델을 이용한 그래핀 트랜지스터 모델링", 한국전자파학회논문지, 26 (9), p. 837-840, 2015년 9월. https://doi.org/10.5515/KJKIEES.2015.26.9.837
  8. H. -J. Lee, E. H. Kim, W. -J. Lee, and J. W. Jung, "RF transmission properties of graphene monolayers with width variation", Phys. Status Solidi RRL, vol. 6, no. 1, pp. 19-21, 2012. https://doi.org/10.1002/pssr.201105378
  9. H. -J. Lee, E. H. Kim, J. -G. Yook, and J. W. Jung, "Intrinsic characteristics of transmission line of graphenes at microwave frequencies", Appl. Phys. Lett., vol. 100, pp. 223102(1-3), 2012. https://doi.org/10.1063/1.4722585
  10. H. -J. Lee, E. H. Kim, J. H. Park, W. S. Song, K.-S. An, Y. S. Kim, J.-G. Yook, and J. W. Jung, "Radio-frequency characteristics of graphene monolayer via nitric acid doping", Carbon, vol. 78, pp. 532-539, 2014. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2014.07.037
  11. 이희조, 이현석, 유경화, 육종관, "인터디지털 커패시트 기반의 단일벽 탄소 나노 튜브를 이용한 바이오 물질 검출에 관한 연구", 한국전자파학회논문지, 19(8), pp. 891-898, 2008년 8월. https://doi.org/10.5515/KJKIEES.2008.19.8.891
  12. H. S. Yoon, J. Lim, S. U. Son, D. H. Kim, I. Song, and S. C. Jun, "Biotin-streptavidin detection with a graphene-oxide supported radio-frequency resonator", Appl. Phys. Lett., vol. 102, no. 19, pp. 193701(1-3), 2013. https://doi.org/10.1063/1.4802788
  13. Z. -S. Wu, K. Parvez, X. Feng, and K. Mullen, "Graphene-based in-plane micro-supercapacitors with high power and energy densities", Nat. Commun., vol. 4, no. 2487, pp. 1-8, 2013.
  14. L. Pierantoni, D. Mencarelli, M. Bozzi, R. Moro, and S. Bellucci, "Graphene-based electronically tunable microstrip attenuator", Nanomater. Nanotechnol., vol. 4, no. 18, pp. 1-6, 2014. https://doi.org/10.5772/58289
  15. 정현식, "그래핀의 광학적 분석-라만분광을 중심으로", 물리학과 첨단기술, 18, pp. 20-25, 2009.
  16. H. -J. Lee, H. -S. Lee, H. H. Choi, K. -H. Yoo, and J. -G. Yook, "An RF circuit model for innterdigital capacitors-based carbon nanotube biosensors", IEEE Trans. Nanotechnol., vol. 9, no. 6, pp. 682-686, 2010. https://doi.org/10.1109/TNANO.2009.2033271