European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Naukowcy badający grafen uzyskują zaskakujący wynik

Naukowcy z Wlk. Brytanii pokazali nieoczekiwaną właściwość grafenu, prezentując metodę wykorzystującej grafen jako element składowy to tworzenia nowych, trójwymiarowych (3D) struktur krystalicznych, które wykraczają poza ograniczenia twórcze natury. Opisana w czasopiśmie Nat...

Naukowcy z Wlk. Brytanii pokazali nieoczekiwaną właściwość grafenu, prezentując metodę wykorzystującej grafen jako element składowy to tworzenia nowych, trójwymiarowych (3D) struktur krystalicznych, które wykraczają poza ograniczenia twórcze natury. Opisana w czasopiśmie Nature Materials metoda polega na wsuwaniu pojedynczych arkuszy grafenu między warstwy izolacyjne w celu stworzenia urządzeń elektrycznych o wyjątkowych, nowych właściwościach. Istnieje nadzieja, że ta nowa metoda otworzy przed fizykami całkowicie nowy wymiar. Grafen to materiał 2D składający się z pojedynczej warstwy atomów węgla, ułożonych w formie plastra miodu. To najcieńszy materiał na świecie, a jednocześnie jeden z najmocniejszych. Przewodzi prąd elektryczny równie sprawnie co miedź, a pod względem przewodzenia ciepła jest lepszy od wszystkich innych, znanych materiałów. Naukowcy dowiedli, że do wizualizacji poszczególnych warstw atomowych grafenu w skonstruowanych przez nich urządzeniach można wykorzystać nową technikę obrazowania bocznego. Odkryli, że struktury były niemal doskonałe, nawet przy użyciu ponad 10 różnych warstw do zbudowania stosu. To odkrycie stanowi kolejny dowód na przydatność grafenu, jako głównego komponentu chipów komputerowych kolejnej generacji. Zastosowane przez naukowców obrazowanie boczne zaczyna się od ekstrakcji cienkiego kawałka ze środka urządzenia. Zespół przyrównuje to do cięcia skały w celu uwidocznienia warstw geologicznych lub do krojenia czekoladowego tortu, aby pokazać jego poszczególne warstwy. Naukowcy zastosowali wiązkę jonów do nacięcia warstwy grafenu i wydrążenia rowka po obydwu stronach segmentu, który chcieli wyodrębnić. Następnie wydobyli cienki kawałek urządzenia. Naczelna autorka raportu z badań, dr Sarah Haigh z Uniwersytetu w Manchesterze, powiedziała: "Nasze kawałki mają grubość zaledwie 100 atomów, co umożliwia nam wizualizację poszczególnych warstw atomowych grafenu w rzucie. "Odkryliśmy, że zaobserwowana szorstkość grafenu jest powiązana z jego przewodnością właściwą. Oczywiście musieliśmy wykonać wszelkie pomiary elektryczne przed wcięciem się w urządzenie. Byliśmy również w stanie zaobserwować, że warstwy były absolutnie czyste, a wszelkie resztki pozostałe po produkcji zostały posegregowane w odrębnych kieszonkach i nie wpływały na sprawność urządzenia. Planujemy obecnie wykorzystanie tego nowego obrazowania bocznego do zwiększenia sprawności naszych urządzeń opartych na grafenie". Dwaj naukowcy zaangażowani w badania, Andre Geim i Konstantin Novoselov, obydwaj z Uniwersytetu w Manchesterze, otrzymali w 2010 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za "przełomowe doświadczenia z dwuwymiarowym grafenem".Więcej informacji: Uniwersytet w Manchesterze: http://www.manchester.ac.uk/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły