Fyzikové z MIT oznámili nečekaný objev elektronů tvořících krystalické struktury ve čtyřvrstvém a pětivrstvém kosočtverečném grafenu – materiálu o tloušťce pouhé miliardtiny metru. Při teplotě mezihvězdného prostoru stačí k přípravě elektronových krystalů pouhé řízení vnějšího elektrického napětí. Za těchto podmínek se elektrony mohou také štěpit na „zlomkové“ (frakční) kvazičástice se …
více »Nový 2D uhlíkový materiál je pevnější než grafen
Vědci vytvořili nový dvourozměrný uhlíkový materiál. Je pevnější než grafen a odolává praskání – a to i pod tlakem, což je problém, se kterým se jinak materiáloví vědci již dlouho potýkají. Dosud známé materiály odvozené od uhlíku, jako je grafen, patří k nejpevnějším na Zemi, ale jakmile se v nich …
více »Fyzikové se pokusili vysvětlit, jak funguje frakční náboj v pětivrstvém grafenu
V grafenu a některých dalších 2D materiálech se elektrony mohou rozštěpit na kvazičástice se zlomkovými elektrickými náboji. Vědci z MITu se nyní tento jev pokusili podrobněji popsat a vysvětlit. Autoři nové studie se zaměřili na pětivrstvý grafen na podkladovém materiálu v podobě 2D nitridu bóru. Long Ju, Senthil Todadr a …
více »Vrstvy grafenu by se mohly spojovat pomocí rotaxanů
Jak z grafenových nanovrstev udělat „makroskopický“ materiál, který by byl současně pevný, pružný a zachovával si i specifické vlastnosti struktury 2D? Vědci nyní navrhují kompozitní materiál, kde jsou grafenové nanovrstvy propojeny pomocí roztažitelných přemosťujících struktur. Unikátní vlastnosti grafenových nanovrstev se často ztrácejí, když se vrstvy skládají na sebe, protože je …
více »Olomoucký grafenový materiál míří na trh díky spin-out společnosti Atomiver
Grafenový materiál pro ukládání energie v superkondenzátorech, který vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci, přenese do praxe nově vzniklá spin-out společnost Atomiver. Jejím úkolem je dovést vývoj uhlíkového materiálu až k cílovému produktu a najít pro něj uplatnění na trhu. Materiál …
více »Třívrstvý pootočený grafen skvěle urychluje elektrochemické reakce
Nejpopulárnější grafenovou strukturou byla dosud dvojvrstva s listy pootočenými vůči sobě o „magický úhel“ 1,1°, která vynikala především elektrickou vodivostí. Nedávná práce experimentálně potvrdila, že tyto struktury lze v kombinaci s redoxním párem dalších látek využít například v bateriích pro zrychlení přenosu náboje. Podle modelu elektrochemické aktivity v nedávné studii …
více »Další kouzla grafenu: 5 vrstev a kosočtverce
Po dvouvrstvém grafenu s pootočením o magický úhel 1,1 stupňů se možná slávy dočká další grafenová struktura – „kosočtverečný“ pětivrstvý grafen. Fyzici z MIT a jejich kolegové vytvořili pětiproudou superdálnici pro elektrony, která by mohla umožnit vznik ultraúčinné elektroniky a dalších zařízení. Konkrétně byla realizace provedena v grafenu s 5 …
více »Grafenová technologie bojuje s kostními nádory
Nanoplatformu na bázi grafenu, na niž je možno navázat hned několik léčiv a dopravit je k nádorovým buňkám, vyvinuli vědci CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Maynooth University v Irsku a Consiglio Nazionale delle Ricerche v Itálii. Díky projektu Nano4Tarmed z prestižního programu Horizont 2020 se …
více »Syntéza kvalitního grafenu vyžaduje prostředí bez stop kyslíku
Výroba grafenu pro průmyslové použití stále představuje problém. Grafen lze sice získat z obyčejné tuhy pomocí lepicí pásky (exfoliace), jenže tento proces je velmi neefektivní a vede k malým vločkám (velikost v mikrometrech, milimetrech…), které se hodí spíše pro laboratorní experimenty než pro průmyslové aplikace. Druhá hlavní metoda, chemická depozice …
více »Magický grafen může být supravodivý jen do 60 K
Magický grafen, tj. dvojvrstva, kde jsou obě vrstvy vůči sobě pootočené o 1,1 stupně, si rozhodně užil své chvíle mediální slávy. Jedná se o uspořádání s mnoha výjimečnými vlastnostmi, prakticky použitelný supravodič se z něj ovšem nestane; alespoň ne bez dalších úprav. Maximální teplota supravodivosti (tj. teplota supravodivého přechodu) magického …
více »