Shopify

notícies

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

石墨烯电子特性-1

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

Entrepans a la prestatgeria

Els científics van produir primer un sandvitx "sandvitx" amb una capa de grafè entre dues capes de nitrur de bor. Els components proveïts de 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 centre del sandvitx des de baix. "La fem servir per doblegar els components de manera controlada i estendre tota la capa de grafè", va explicar el primer autor, el Dr. Lujun Wang.
«Estirar el grafè ens permet canviar selectivament la distància entre els àtoms de carboni, canviant així la seva energia d'enllaç», va afegir l'investigador experimental Dr. Andreas Baumgartner.
Estat electrònic canviatEls investigadors van utilitzar primer mètodes òptics per calibrar l'estirament del grafè. Després van utilitzar mètodes elèctrics  mesures de transport per estudiar com la deformació del grafè canvia l'energia dels electrons. Aquestes  Les mesures s'han de realitzar a -269 °C per veure els canvis d'energia.
石墨烯电子特性-3  
Diagrames de nivell d'energia del dispositiu d'un grafè sense deformació i un grafè deformat (ombrejat en verd) al punt neutre de càrrega (CNP).  "La distància entre els nuclis afecta directament les característiques dels estats electrònics del grafè", va dir Baumgartner.va resumir els resultats. "Si l'estirament és uniforme, només la velocitat i l'energia dels electrons poden canviar. El canvi enl'energia és essencialment el potencial escalar predit per la teoria, i ara hem pogut demostrar-ho mitjançantexperiments."  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 món.darrers anys.

Data de publicació: 02-07-2021