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瑞士的研究人員開發(fā)出一種新的石墨烯材料配置,可以提高其導電性能。由于其尺寸小,重量輕和高導電性,材料石墨烯已經眾所周知用于各種用途。碳基納米材料已經被用于各種應用,包括電子,3D打印和新材料的開發(fā)?,F(xiàn)在,瑞士巴塞爾大學的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種通過在略微旋轉的角度上結合原子級薄的石墨烯和氮化硼層來改善石墨烯電性能的潛在方法。
Amphenol正弦系統(tǒng)ATV Series™重載連接器具有18位腔體布置,耐用的熱塑性外殼,法蘭安裝或直列式功能,用于配合的集成閂鎖和一體式界面密封。這種布置首次表明,在材料組合中添加第三層 - 基本上形成碳和氮化硼的三層夾層 - 顯著增加了潛在合成材料的數量。這些材料可用于改變或人工生產新的電子材料特性,該大學資深科學家兼瑞士納米科學研究所博士學校負責人Andreas Baumgartner說。
“簡單地說,原子模式決定了材料中電子的行為,我們正在結合不同的自然發(fā)生的模式來創(chuàng)造新的合成材料,”該項目的主管鮑姆加特納在大學新聞發(fā)布會上說。“現(xiàn)在我們已經在這些定制的電子設備中發(fā)現(xiàn)了與三層上層結構一致的效果。”該研究建立在去年美國研究人員揭示的工作基礎之上,他們在研究中表明,通過將兩個堆疊的石墨烯層旋轉1.1度,石墨烯成為超導體。這個例子已經證明了原子級薄材料的組合如何能夠產生全新的電性能。
現(xiàn)在,瑞士團隊由巴塞爾大學瑞士納米科學研究所和物理系的研究人員組成,由ChristianSchönenberger教授領導,他們更進一步,在兩個氮化硼層之間放置了一層石墨烯。氮化硼通常用于保護敏感的碳結構。
他們說,在這樣做的過程中,研究人員非常精確地將這些層與石墨烯的晶格對齊。這種效應通常被稱為莫爾圖案 - 當兩個規(guī)則圖案疊加時,一個新的圖案會產生更大的周期格子,SNI博士學院的成員,Schönenberger團隊的研究員Lujun Wang說。研究人員說,這種超晶格效應 - 其中原子在所有層中以六角形排列 - 如果圖案彼此堆疊,可以產生更大的規(guī)則圖案,其大小取決于層之間的角度??茖W家已經用石墨烯和氮化硼的兩層組合證明了這種效應;根據該團隊的說法,瑞士團隊的研究中新增的是添加第二個氮化硼層的影響,該層沒有被發(fā)現(xiàn)。研究人員在納米快報雜志上發(fā)表了一篇關于他們工作的論文。
具體地,當來自巴塞爾的物理學家進行三層實驗時,分別在石墨烯和上部和下部氮化硼層之間形成兩個超晶格??茖W家表示,與僅使用一層相比,這可以產生更大的上層結構,這使得新材料應用的可能性 - 以及石墨烯的電性能的擴展 - 甚至比以前的研究更廣泛。
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