comprar

notícies

El grafè consisteix en una sola capa d’àtoms de carboni disposats en una gelosia hexagonal. Aquest material és molt flexible i té excel·lents propietats electròniques, cosa que el fa atractiu per a moltes aplicacions, especialment components electrònics.
Els investigadors dirigits pel professor Christian Schönenberger de l’Institut suís de Nanociència i el Departament de Física de la Universitat de Basilea van estudiar com manipular elPropietats electròniques dels materials mitjançant estiraments mecànics.Per fer -ho, van desenvolupar un marc a través del qual es pot estirar la capa de grafè a atòmicament fina de manera controlada mentre es mesurava les seves propietats electròniques.

石墨烯电子特性 -1

Quan s’aplica la pressió des de baix, el component es doblegarà. Això fa que la capa de grafè incrustada allargui i canviï les seves propietats elèctriques.

Sandvitxos a la prestatgeria

Els científics van produir per primera vegada un sandvitx "sandvitx" amb una capa de grafè entre dues capes de nitrur de bor. Els components proporcionats amb contactes elèctrics s’apliquen al substrat flexible.

石墨烯电子特性 -2

Els investigadors van utilitzar la falca per aplicar pressió al mig del sandvitx des de baix. "L'utilitzem per doblegar els components de manera controlada i ampliar tota la capa de grafè", va explicar el primer autor del doctor Lujun Wang.
"L'estirament del grafè ens permet canviar selectivament la distància entre els àtoms de carboni, canviant així la seva energia d'unió", va afegir l'investigador experimental, el doctor Andreas Baumgartner.
Estat electrònic canviatEls investigadors van utilitzar per primera vegada mètodes òptics per calibrar l’estirament del grafè. Després van utilitzar elèctrics  Mesures de transport per estudiar com canvia la deformació del grafè l’energia dels electrons. Aquests  Les mesures s’han de realitzar a menys 269 ° C per veure canvis d’energia.
石墨烯电子特性 -3  
Diagrames de nivell d’energia del dispositiu d’un grafè no estelat i un grafè amb tensió B (ombrejat verd) al punt de càrrega neutre (CNP).  "La distància entre els nuclis afecta directament les característiques dels estats electrònics en el grafè", Baumgartnerva resumir els resultats. "Si l'estirament és uniforme, només la velocitat i l'energia dels electrons poden canviar. El canviL’energia és essencialment el potencial escalar previst per la teoria, i ara ho hem pogut demostrarExperiments ".  És concebible que aquests resultats condueixin al desenvolupament de sensors o nous tipus de transistors. A més,El grafè, com a sistema model per a altres materials bidimensionals, s’ha convertit en un tema de recerca important a tot el mónEls darrers anys.

Posada hora: Jul-02-2021