Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
ОИВР
Наука
Факультеты Абитуриентам ОИВР Партнёрам Библиотека Одно окно Инженерные классы
Наука
Физики создали в графене ловушки для электронов

Ученые исследовали свойства двухслойного графена, листы которого повернуты относительно друг друга и неодинаково растянуты. Оказалось, что таким образом создаются области с различной плотностью электронных состояний. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Вещество из углерода с шестиугольным расположением атомов и толщиной всего в один атом — графен — привлекает внимание физиков в последние годы благодаря целому ряду уникальных свойств. Одним из них является исключительная проводимость этого вещества, в котором электроны эффективно являются безмассовыми частицами. Однако для многих приложений необходимо создавать материалы с различными электронными свойствами. Оказывается, что одного графена с небольшими изменениями может быть достаточно во многих случаях.

Ученые недавно показали, что двухслойный графен обладает свойствами сверхпроводника, если его слои повернуты под определенным углом. В новой работе показано, что электронными свойствами можно управлять в более широком диапазоне. Венсан Ренар и его коллеги из Университета Гренобль-Альпы синтезировали двуслойный графен, слои которого были неодинаково натянуты. В результате помимо периодичности кристаллической решетки внутри слоев, все вещество стало обладать периодичностью на большем масштабе: в некоторых областях атомы разных слоев находились друг над другом, а в других, отстоящих на строго определенное расстояние, располагались напротив центра шестиугольных ячеек второго слоя.

В результате электронные свойства кардинально поменялись, что было экспериментально продемонстрировано с помощью измерений на сканирующем туннельном микроскопе. Опыты показали, что в местах совпадения решеток наблюдалось существенно увеличенное количество электронных состояний, в то время как в областях, где решетки были рассогласованы на полпериода, таких состояний было намного меньше, то есть электроны их избегали. В данный момент подобная структура не предоставляет конкретных преимуществ перед другими подходами к применению графена, но авторы надеются, что их работа станет началом нового подхода, а теоретические работы позволят предсказывать структуры с нужными свойствами.

Источник: indicator.ru



Опубликовано: 14.04.2018
Больше по рубрике
Жук Cyphochilus стал "прототипом" для создания самого белого материала на свете
16.03.2018
Графеновые наноленты станут проводниками цепей молекулярной электроники
27.02.2018
ДНК-оригами - основа новой технологии высокоточной и скоростной литографии
14.02.2018
Диоксид ванадия - перспективный материал для электроники следующего поколения
14.02.2018
Представлена новая технология «умных» окон, которые обогреют дом благодаря магнитной жидкости
20.01.2018
Создан новый тип источников света, основой которых являются отдельные графеновые наноленты
20.01.2018
Новый миниатюрный спектрометр снабдит смартфоны массой дополнительных полезных функций
03.01.2018
Создана система искусственного интеллекта, рассчитывающая результаты органических химических реакций
13.12.2017
Расшифрована молекулярная структура лесного аромата
12.12.2017
Трехмерная печать "живыми" чернилами позволит создавать уникальные биохимические "фабрики"
07.12.2017