{"id":20893,"date":"2011-09-21T16:50:15","date_gmt":"2011-09-21T13:50:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fyysika.ee\/uudised\/?p=20893"},"modified":"2011-09-21T16:50:15","modified_gmt":"2011-09-21T13:50:15","slug":"voltimine-tugevdab-grafeeni-veelgi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fyysika.ee\/?p=20893","title":{"rendered":"Voltimine tugevdab grafeeni veelgi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Teadlased leidsid hiljuti, et grafeeni nanoribade kokkuvoltimine struktuurideks, mida nimetatakse inglise keeles <em>grafoldiks<\/em>(ingl. k <em>gra<\/em> &#8211; grafeen, <em>fold<\/em> &#8211; volt, voltima), teeb selle imematerjali veelgi tugevamaks.<\/strong><\/p>\n<p>Hiinas asuvate <strong>Fuijani Tava\u00fclikooli<\/strong> ja <strong>Xiameni \u00dclikooli<\/strong> teadlased avaldasid hiljuti teadusajakirjas <em>Nanotechnology<\/em> artikli, milles kirjeldatakse grafeenip\u00f5histe nanomaterjalide uut valmistamist. ,,Hetkel tegelevad paljud teadlased grafeeni dopeerimise, alkeemia ja muuga. Me demonstreerisime, et huvitavate tulemusteni v\u00f5ib viia ka lihtsalt selle struktuuri \u00fcmberkorrastamine,&#8221; s\u00f5nas<strong> Yongping Zheng<\/strong>, \u00fcks uurimuse l\u00e4biviijaid.<\/p>\n<div id=\"attachment_20894\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.fyysika.ee\/uudised\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/grafold.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-20894\" class=\"size-medium wp-image-20894\" title=\"grafold\" src=\"http:\/\/www.fyysika.ee\/uudised\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/grafold-300x141.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"141\" srcset=\"https:\/\/www.fyysika.ee\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/grafold-300x141.jpg 300w, https:\/\/www.fyysika.ee\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/grafold-250x118.jpg 250w, https:\/\/www.fyysika.ee\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/grafold.jpg 851w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-20894\" class=\"wp-caption-text\">Vasakul: grafoldi valmistamisprotsessi illustratsioon. Paremal: kahekordselt volditud grafold, mille laius on 70 \u00c5ngstromi ja pikkus 60 \u00c5ngstromi. Pilt: Zheng, at al. \u00a92011 IOP Publishing Ltd<\/p><\/div>\n<p>Oma uurimuses kasutasid teadlased grafoldi uurimiseks molekulaard\u00fcnaamilisi simulatsioone. Nad v\u00f5rdlesid grafeeni ja grafoldi kahest aspektist: pinge(j\u00f5ud, mis materjali laiali t\u00f5mbab) ning surve(j\u00f5ud, mis materjali kokku surub). V\u00f5ime nii pikenemise kui ka kokkusurumise korral kahjustamata j\u00e4\u00e4da on tehnilistes rakendustes v\u00e4ga oluline. Grafeenil on aga vaid suur t\u00f5mbetugevus; oma kahedimensionaalse loomuse t\u00f5ttu on see surve all pehme ning seda ei saa kokku suruda.<\/p>\n<p>Teadlaste simulatsioonid n\u00e4itasid aga, et grafold on tugevam kui grafeen ning kannatab palju suuremat survet(10-25 GPa s\u00f5ltuvalt grafoldi struktuurist; v\u00f5rdluseks: grafeen kannatab vaid 2 GPa). Kuigi selle v\u00f5ime survele vastu panna on suurem kui grafeenil, on selle t\u00f5mbetugevus grafeeni omale l\u00e4hedane. Grafoldi Youngi moodul(n\u00e4itab materjali elastsust) ja m\u00f5ranemispinge on grafeeni omast aga veidi madalamad. Teadlased panid lisaks t\u00e4hele, et mitmed teised materjalid kannatavad suuremat survet kui grafold, nende hulgas n\u00e4iteks s\u00fcsinik nanotorud, mida saab grafoldi-sarnaselt venitada ja ka kokku suruda.<\/p>\n<p>,,Nagu juba h\u00e4sti teatakse, siis ei kannata grafeen mingit survet,&#8221; selgitas Zheng. ,,Voltimise abil saab grafeenist grafold ning seda saab mingil m\u00e4\u00e4ral ka surve alla asetada. Ka tugeva surve all ei l\u00e4he see mitte katki, vaid surutakse l\u00fchemaks volditud ribaks. Lisaks k\u00f5igele on see deformatsioon elastne.&#8221;<\/p>\n<p>Grafoldi eeliseks on ka see, et grafeen nanoribade voltimine grafoldi valmistamiseks on palju kergem kui selle rulli keeramine, et s\u00fcsinik nanotorusid valmistada. Lisaks saab grafoldi mehaanilisi omadusi voltimistehnika muutmise abil modifitseerida &#8211; muuta v\u00f5ib n\u00e4iteks voltide suurust, kuju ning arvu.<\/p>\n<p>Kokkuv\u00f5ttes annavad simulatsiooni tulemused uusi viise grafeenip\u00f5histe nanomaterjalide omaduste kontrollimiseks, rajades teed uute k\u00f5rgtehnoloogiliste mehaaniliste rakendusteni. Teadlased loodavad grafoldi ka l\u00e4hiajal eksperimentaalselt valmistada.<\/p>\n<p>,,Rakendusi v\u00f5ib olla palju. N\u00e4iteks v\u00f5ib kasutada \u00e4ra grafoldi elastsust ning madalat kuni keskmist j\u00e4ikust \u00e4ra rakendustes, mis vajavad suurt summutamist,&#8221; v\u00f5ttis Zheng asja kokku.<\/p>\n<p>Teadusartiklid: &#8220;<a href=\"http:\/\/arxiv.org\/abs\/1012.5426\">Multiply Folded Graphene<\/a>&#8221; &amp; &#8220;<a href=\"http:\/\/iopscience.iop.org\/0957-4484\/22\/40\/405701\/\">Mechanical properties of grafold: a demonstration of strengthened graphene<\/a>&#8220;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Teadlased leidsid hiljuti, et grafeeni nanoribade kokkuvoltimine struktuurideks, mida nimetatakse inglise keeles grafoldiks(ingl. k gra &#8211; grafeen, fold &#8211; volt, voltima), teeb selle imematerjali veelgi tugevamaks. Hiinas asuvate Fuijani Tava\u00fclikooli ja Xiameni \u00dclikooli teadlased avaldasid hiljuti teadusajakirjas Nanotechnology artikli, milles kirjeldatakse grafeenip\u00f5histe nanomaterjalide uut valmistamist. ,,Hetkel tegelevad paljud teadlased grafeeni dopeerimise, alkeemia ja muuga. Me [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":""},"categories":[31,16],"tags":[45,110],"class_list":{"0":"post-20893","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-rakenduslik-teadus","7":"category-teadusuudis","8":"tag-grafeengrafaan","9":"tag-materjal","10":"entry","11":"has-post-thumbnail"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fyysika.ee\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}