Изготовление идеального монослоя так называемого белого графена может возвестить новую эру электроники и даже квантовых устройств. Об этом сообщили ученые из Окриджской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США. Материал, известный узкому кругу специалистов как гексагональный нитрид бора, более прозрачный, чем графен, является химически нейтральным или нереактивным, и атомарно сглаженным. Также он отличается высокой механической прочностью и теплопроводностью. В отличие от обычного графена, «белый графен» относится к изоляторам, что делает его потенциально полезным в качестве подложки и основы в электронике сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов и многих других устройств. «Представьте себе батареи, конденсаторы, солнечные панели, видео дисплеи и топливные элементы толщиной с бумажный лист», заметила Ий Чжин Стел, постдок и ведущий автор статьи, опубликованной в издании Chemistry of Materials. Белый и черный: вместе быстрееУченые благодаря рецепту белого графена надеются открыть весь потенциал графена. С белым графеном в качестве подложки исследователи намерены и далее сокращать толщину и увеличивать гибкость электронных устройств. Хотя обычный графен, будучи прочнее и жестче углеволокна, является многообещающим материалом для устройств передачи данных, графен на подложке из белого графена демонстрирует в тысячи раз большую подвижность электронов, чем на других подложках. Эта особенность может способствовать появлению передатчиков данных, которые намного быстрее имеющихся сегодня устройств.
Получение белого графена – рентабельное и масштабируемоеПо словам автора статьи, работа особенно значима, поскольку превзошла теорию на практике. Недавнее теоретическое исследование, проведенное учеными из университета Райса, например, предположило возможность использования белого графена для охлаждения электроники. Стел с коллегами изготовили высококачественные слои гексагонального нитрида бора, которые, как они полагают, можно рентабельно производить в большом объеме.
Процесс, о котором идет речь, включает химическое паровое осаждение при обычном атмосферном давлении, с аналогичными температурой и временем, в обычной печи. Разница в более осторожном контролируемом выпуске реактива в печь, а также в установлении того, как лучше использовать внутренние особенности печи. Обычно этими двумя факторами пренебрегают. 01.12.2015 |
Нано
Созданы новые подложки для культивирования клеток на основе анодного глинозема | |
Наноструктурированные поверхности из глин... |
Nano Letters: Валлитроника открывает новые возможности обработки данных | |
Транспорт электронов в двухслойном графен... |
Новый материал для электроники будущего: фосфид ниобия может изменить технологии | |
По мере того как компьютерные чипы станов... |
ES&T: Наномембрана со смешанным зарядом — инновация в очистке сточных вод | |
Исследовательская группа под руководством... |
Nano Letters: Новая технология поможет лучше понять мир на молекулярном уровне | |
С 1950-х годов ученые используют радиоволны дл... |
NatPhot: Новый шаг к революции в обработке данных — люминесцентные нанокристаллы | |
Ученые, в том числе исследователь хи... |
Свет — повелитель молекул: ученые совершили прорыв в химии | |
Ученые из Болонского университета под&nbs... |
Наночастицы селена помогут укрепить иммунитет и защитить сердце | |
Ученые создали наночастицы селена, которые мож... |
Студенты из Самары создали новое антимикробное покрытие для ткани | |
Студенты из университета имени Королева в... |
Живые «таймеры»: как молекулярные механизмы помогают организмам измерять время | |
Живые организмы следят за временем и ... |
Наносистема доставки молекул предвещает безопасную эру в разработке лекарств | |
Инновационную систему доставки лекарств, облад... |
JPC: Нанопузырьки совершат прорыв в эффективности химических реакций | |
Газы необходимы для многих химических реа... |
Сенсоры нового поколения: как молодые ученые ТулГУ приближают будущее медицины | |
Новые материалы, которые могут помочь в с... |
Nano Letters: Ученые научились делать нанотрубки, направленные в одну сторону | |
Впервые создали нанотрубки из дисульфида ... |
В Красноярске открыт новый двумерный материал из семейства валлериита | |
Ученые из Красноярска создали новый матер... |
AnChem: Открыт новый метод создания и усиления магнетизма в двумерных материалах | |
При толщине всего в несколько атомов двум... |
BiomatResearch: Наноразмерный анализ показал способ предотвращения эрозии зубов | |
Корейская исследовательская группа, которая ра... |
Золото в новом формате: ученые создали двумерные монослои золота для катализа | |
Исследователи создали почти отдельно стоящие н... |
В Сколтехе спроектировали датчик для обнаружения вредных веществ в воздухе | |
В Сколтехе разработали новый датчик, который м... |
Инженер придумал, как повысить чувствительность нанопор для обнаружения болезней | |
Новую технику в области нанотехнологий дл... |
В СПбГУ создали нанолисты цинка для систем очистки воды | |
Новый способ создания особых наночастиц нашли ... |
В СибГМУ снарядили против рака магнитные наночастицы | |
Ученые из Сибирского государственного мед... |
Как графен может изменить вашу жизнь: от питьевой воды до тепла в доме | |
Жидкости с добавлением графена высыхают п... |
Система доставки на основе экстракта семян нима повышает эффект нанопестицидов | |
Как сделать пестициды более эффективными и&nbs... |
Science Robotics: С помощью ДНК-оригами можно создавать медицинских роботов | |
Важное открытие в области молекулярной ро... |
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера | |
Как можно восстанавливать оксид графена с ... |
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах | |
Новый метод производства специальных растворов... |
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород | |
Палладий — это редкий металл, ... |
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене | |
К разгадке, почему электроны могут разделяться... |
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее | |
В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs... |