С того момента, как материал первенствовал раз синтезирован учеными Андреем Геймом (Andre Geim) и Костей Новоселовым (Kostya Novoselov) в Университете Манчестера в 2004 году, ученые использовали большое количество упрочнений, дабы применять чрезвычайные особенности графена.
Но цена графена довольно большая, в сравнении с более классическими электронными материалами и это существенно замедляет его широкое распространение в электронном производстве. Сравнительно не так давно исследователи из Университета Глазго нашли метод создания громадных страниц графена, применяя тот же тип недорогой меди, что употребляется для производства литий-ионных батарей.
Воображая собой двумерный кристалл атомов углерода, графен есть главным строительным блоком многих производных углерода, таких как нульмерный фуллерен, одномерные углеродные нанотрубки и трехмерный графит.
Все эти углеродные наноматериалы употребляются в электронике для многих устройств, от солнечных батарей, до сверхчувствительных датчиков и лампочек газа. Чтобы получить отличный материал в увеличенном масштабе для электроники на громадных площадях, графен был дороже, чем стандартные электронные подложки, такие как кремний.
Большинство данной стоимости заключена в подложке, на которой графен в большинстве случаев приобретают. При применении процесса химического осаждения из паровой среды (CVD), графен довольно часто выращивают в виде монослоя (слой толщиной в один атом), подвергая действию платины, никеля либо карбида титана с этиленом либо бензолом при больших температурах. Последние способы производства снизили эти затраты, применяя медь в качестве субстрата, но кроме того данный метод все еще может оказаться дорогостоящим.
Дабы существенно сократить эти затраты, исследователи пришли к идее нанесения отличного графена на поверхность недорогой бронзовой фольги, довольно часто применяемой для ультратонких катодов (электродов) в литий-ионных батарей. Как выяснилось, поверхность меди есть отличной подложкой, на которой может формироваться графен.
«Мы применяли в отечественном ходе коммерчески дешёвую медь, цена которой около одного американского доллара за квадратный метр, если сравнивать с приблизительно $ 115 за подобное количество меди на данный момент, применяемой в производстве графена», сообщил врач Дахия из школы инжиниринга Университета. «Отечественный процесс снабжает высокий уровень качества графена при дешевизне, приближая нас на один ход к созданию новых дешёвых электронных устройств с широким диапазоном применения, от умных городов будущего до мобильного здравоохранения».
Команда уверен в том, что масштабный, недорогой синтез графена большого качества посредством их способа может оказать помощь в реализации эластичных оптоэлектронных совокупностей на базе графена, а также таких вещей, как мобильные телефоны с эластичными дисплеями, электронная бумага, метка радиочастотной идентификации, медицинские пластыри для доставки лекарств либо контроля крайне важных показателей, тактильная либо электронная кожа для роботов и протезирование.
Изучение было совершено в сотрудничестве с сотрудниками из Университета Билькент в Турции, а результаты были сравнительно не так давно размещены в издании Nature journal Scientific Reports.
Facepla.net по данным: gla.ac.uk
- графен
- производство графена
- разработка
- фольга
Графен как пример квантового материала — Александр Слесарев
Интересные записи на сайте:
- Кремниевые аккумуляторы сделают электромобиль доступнее
- Первый коммерческий oled светильник начинает революцию
- Еврейские поселения на николаевщине времен князя витовта
- Пищевая ценность яблок. обзор основных крымских сортов яблони по срокам созревания и возможностям хранения
- Певчее поле от соборной площади к реке ингул в системе озеленения и благоустройства николаева
Подобранные по важим запросам, статьи по теме:
-
Петербургские ученые создали безопасный аналог литий-ионных батарей
Петербург, 27 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские ученые создали новую разработку производства аккумуляторная батарей, у которых не…
-
Зеленая и безопасная проточная батарея предлагает дешевое хранение энергии
Ученые Гарвардского университета создали недорогую и легко адаптирующуюся проточную батарею, которая может идеально подойти для хранения энергии…
-
Покрытие паровых конденсаторов графеном может повысить эффективность электростанций
Изучение, совершённое группой исследователей Массачусетского технологического университета предполагает, что нанесение слоя графена на паровые…
-
Ученые создали более эффективную батарею, добавив больше соли
Исследователи из университета штата Мэриленд и научно-исследовательской лаборатории армии США применяли высокую концентрацию соли в воде, дабы создать…
-
Дешевые зеленые батареи на гнилых яблоках
Исследователи из Технологического университета Карлсруэ (KIT) внесли предложение вариант применения гнилых яблок, создав недорогую и…
-
Водород улучшает литиевые батареи
Новое изучение Ливерморской национальной лаборатории определило, что водород может существенно улучшить проводимость и ёмкость литий-ионных батарей. Эта…