• Arhiiv
    • Eesti füüsikapäevad ja füüsikaõpetajate päevad
      • 2017.a. füüsikapäevad
      • 2016.a. füüsikapäevad
      • 2015. a. füüsikapäevad
      • 2003.a. füüsikaõpetajate päev
    • EFS Täppisteaduste Suve- ja Sügiskoolid
      • 2017.a. sügiskool
      • 2016.a. sügiskool
      • 2015.a. sügiskool
      • 2014.a. sügiskool
      • 2013.a. suvekool
      • 2013.a. sügiskool
      • 2012.a. suvekool
      • 2012.a. sügiskool
      • 2011. a. suvekool
      • 2010. a. suvekool
      • 2010.a. sügiskool
      • 2009.a. sügiskool
      • 2008.a. suvekool
      • 2008.a. sügiskool
      • 2007. a. suvekool
      • 2007.a. sügiskool
      • 2006.a. suvekool
      • 2005.a. suvekool
      • 2005.a. sügiskool
      • 2004.a. suvekool
      • 2004.a. sügiskool
    • Füüsika õpetajate sügisseminarid Voorel
      • Voore 2017
      • Voore 2015
      • Voore 2011
      • Voore 2009
    • EFS aastaraamatud
    • Teaduslaagrid
    • Akadeemiline füüsikaolümpiaad
    • Tähe perepäevad TÄPE

FYYSIKA.EE

Elu, loodus, teadus ja tehnoloogia

  • Eestist endast
    • Arvamus
    • Teated
    • Persoon
    • Eesti füüsikaolümpiaadid
  • Teadusuudised
    • Eesti teadusuudised
      • Tartu Ülikool
      • KBFI
      • Tallinna Tehnikaülikool
      • Tõravere Observatoorium
    • FYYSIKA.EE hoiab silma peal – Teemad
    • Referaadinurgake
    • Päevapilt
  • Eesti Füüsika Selts
    • Teadusbuss
    • Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad
    • Füüsika e-õpikud
    • Eesti Füüsika Seltsi põhikiri
  • Füüsikaõpetajate osakond
    • Füüsikaõpetajate võrgustik
  • Füüsikaüliõpilaste Selts
  • Kontakt

Grafeeni abil valmistatavad 3D kristallstruktuurid

30.07.2012 by Stiina Kristal

Manchesteri Ülikooli teadlased demonstreerisid, et grafeeni saab kasutada uut moodi 3D kristallstruktuuride valmistamisel ehitusikividena. Üksikute grafeenlehekeste ning isoleerivate kihtide üksteise peale asetamine unikaalsete uute omadustega elektroonikaseadmete valmistamiseks võib avada füüsikateaduses uue mõõtme.

Grafeenstruktuur. Pilt: Image courtesy of Manchester University

Teadusajakirjas Nature Materials ilmunud artiklis tutvustavad teadlased, et uut külgvaatelist pilditehnoloogiat saab kasutada nende ehitatud seadmete üksikute grafeeni aatomkihtide visualiseerimiseks. Nad leidsid, et struktuurid olid peaaegu täiuslikud isegi siis, kui kokku kasutati rohkem kui kümmet erinevat kihti, kirjutab ScienceDaily.com.

See üllatav tulemus viitab sellele, et hiljutised grafeeni eraldamise viisid võivad olla suureks sammuks edasi aatomtasemel tehtavate manipulatsioonidega. See areng annab rohkem kaalu ideele, mille kohaselt grafeenist saab tuleviku arvutikiipide peamine komponent.

Uurijate külgvaateline kujutise saamise tehnoloogia töötab nii, et esmalt eraldatakse seadme keskelt õhuke viil. See protsess sarnaneb kivimi läbilõike tegemisele, et näha selle geoloogilisi kihte.

Grafeenpinna lõikamiseks kasutasid teadlased ioonkiirt, mille abil tehti eraldada tahetud sektsiooni mõlemale küljele sisselõige. Seejärel eemaldati õhuke lõik seadmest.

Manchesteri Ülikooli Materjaliteaduste Kooli teadlane Dr. Sarah Haigh sõnas: ,,Meie kasutatavad lehekesed on vaid umbes 100 aatomit paksud, mis võimaldab meil grafeeni üksikuid aatomkihte projektsioonina visualiseerida.”

,,Me leidsime, et grafeeni vaadeldav karedus on seotud selle juhtivusega. Loomulikult peame me enne seadme lõikamist sooritama kõik elektrilise mõõtmised. Meil õnnestus ka näha, et kihid olid täiuslikult puhtad ning kõik tootmisest üle jäänud praht kogunes eraldatud kuhjakestesse, mis seadme tööomadusi ei mõjutanud.”

,,Seda külgvaatelist kujutise saamise meetodit plaanime me kasutada meie grafeenseadmete tööomaduste parandamiseks,” lisas ta.

Allikas

Filed Under: Rakenduslik teadus, Teadusuudised Tagged With: Grafeen&Grafaan

Copyright © 2026 · Eesti Füüsika Selts · Log in