Graphene Ble Tilfeldigvis Skapt Til Et Materiale Som Ble Spådd å Vises På 1930-tallet - Alternativ Visning

Graphene Ble Tilfeldigvis Skapt Til Et Materiale Som Ble Spådd å Vises På 1930-tallet - Alternativ Visning
Graphene Ble Tilfeldigvis Skapt Til Et Materiale Som Ble Spådd å Vises På 1930-tallet - Alternativ Visning

Video: Graphene Ble Tilfeldigvis Skapt Til Et Materiale Som Ble Spådd å Vises På 1930-tallet - Alternativ Visning

Video: Graphene Ble Tilfeldigvis Skapt Til Et Materiale Som Ble Spådd å Vises På 1930-tallet - Alternativ Visning
Video: The Internet of Things by James Whittaker of Microsoft 2024, Kan
Anonim

Grafenmaterialet ble opprettet på midten av 2000-tallet og har funnet sin anvendelse på en rekke felt. Men det slutter aldri å forbløffe med sine uvanlige egenskaper. Og selv i de mest jordiske eksperimentene kan karbonmateriale bidra til å lage nye, unike materialer. Det er bemerkelsesverdig at strukturen til grafen ble spådd tilbake i forrige århundre, og det er ganske morsomt at det omtrent samtidig ble antydet at Wigner-krystaller eksisterer - strukturer som ikke forekommer under standard miljøforhold. Og slik klarte en gruppe forskere fra Massachusetts Institute of Technology å lage en stabil Wigner-krystall ved hjelp av grafen.

La oss først prøve å finne ut hva dette er. Som en av forfatterne av verket, bemerket Bikash Padhi, i et intervju med Science Daily, Wigner-krystaller ble observert tidligere, men dette var ved ekstremt lave temperaturer, og slike krystaller eksisterte ikke på veldig lang tid. Imidlertid oppdaget fysikere ved MIT svært uvanlige egenskaper ved det resulterende materialet i eksperimenter med dobbeltlags grafen (tBLG). Han hadde superledelse og overførte et elektron fra et lag til et annet. På den tiden ble tBLGs evne til å "flytte" det implanterte elektronet forklart med dielektriske egenskaper. Men kolleger ved MIT ved University of Illinois bestemte seg for å gjenta opplevelsen og studere materialet mer detaljert.

Antatt struktur av Wigner-krystaller fra dobbeltlag grafen. I figur A er designkriteriene ikke eksperimentelt oppfylt, noe som fører til overføring av elektroner. Figur B og C viser tilstanden når 2 eller 3 elektroner befinner seg på innsiden av krystallgitteret
Antatt struktur av Wigner-krystaller fra dobbeltlag grafen. I figur A er designkriteriene ikke eksperimentelt oppfylt, noe som fører til overføring av elektroner. Figur B og C viser tilstanden når 2 eller 3 elektroner befinner seg på innsiden av krystallgitteret

Antatt struktur av Wigner-krystaller fra dobbeltlag grafen. I figur A er designkriteriene ikke eksperimentelt oppfylt, noe som fører til overføring av elektroner. Figur B og C viser tilstanden når 2 eller 3 elektroner befinner seg på innsiden av krystallgitteret.

Forskere fra University of Illinois mener at dobbeltlag-grafen er en av variantene av Wigner-krystallen, og denne tilstanden ble oppnådd på grunn av innføringen av flere elektroner mellom to lag grafen. For øyeblikket fortsetter studiet av nytt materiale.

Vladimir Kuznetsov

Anbefalt: