Графен в 200 раз прочнее стали и может быть аж 6 раз легче. Эти характеристики делают его востребованным материалом в производстве. Недавно исследователи из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн обнаружили несколько свойств графеновых листов, которые могут принести пользу промышленности.

Докторант Soumendu Багчи, вместе с его советником Бенг Хак жевать в отделе авиационно-космической техники в сотрудничестве с Harley Джонсон от механических наук и инженерии определены как скрученные листы графена ведут себя и их стабильность в различных размерах и температурах.

«Мы сосредоточены на двух графеновых листов сложены на верхней части друг с другом, но с углом закрутки», — сказал Багчи. «Мы сделали атомистическое моделирование при различных температурах для различных размеров графеновых листов. Используя выводы из этих расчетов разработана аналитическая модель-вы можете подключить любой размер листа, любой угол закручивания, и модель прогнозирования числа местных устойчивых состояния его, а также критических температур, необходимых для достижения каждого из этих государств.»

Багчи пояснил, что бислоя графена существует в раскрученном Берналь-сложенной конфигурации, которая также повторяется последовательность укладки кристаллический гексагональный графит. Когда бислоя графена закручивается, он хочет раскручивать обратно в исходное состояние, потому что это наиболее стабильное состояние и размещение атомов.

«Когда скрутили атомной структуры нагревается, он стремится повернуть назад, но есть определенные углы волшебный твист, на которой структура остается стабильной ниже определенной температуры. И есть зависимость от размера, а также. Что интересно о нашей работе, в зависимости от размера листа графена, мы можем предсказать, сколько устойчивых состояний у вас будет, магия твист углы на этих устойчивых состояний, а также диапазон температур, необходимых для витой графена для перехода от одного стабильного состояния к другому», — сказал Багчи.

По данным жевать, производители пытались сделать графеновых транзисторов, и крутил графена бислои являются, как известно, обладают захватывающим электронные свойства. В производстве этих графеновых транзисторов, важно знать, какая температура будет волновать материала для достижения определенного поворота или механический ответ.

«Они знают, что лист графена имеет определенные электронными свойствами, и при добавлении второго листа под углом дает новые уникальные свойства. Но одной атомной листа не легко манипулировать. По сути, это исследование отвечает на вопросы о том, как скрученные листы графена ведут себя при термической нагрузки и обеспечивает понимание собственн-выравнивания механизмов и сил на атомном уровне. Это может проложить путь для производителей, чтобы добиться точного управления угол поворота в 2D материальных структур. Они могут напрямую подключить параметров в модель, чтобы понять условия, необходимые для достижения конкретной искривленный».

Сказал Багчи никто не исследовал 2Д свойств материалов как этот. Это очень фундаментальное исследование, и та, что началась в другой проект, когда он наткнулся на нечто необычное.

«Он заметил, что листы графена показали некоторые температурная зависимость,» разжевывать сказанное. «Мы задавались вопросом, почему он вел себя таким образом-не как обычный материал.

«В нормальных материалов, интерфейс, как правило, очень сильный. С графен, интерфейс очень слабый позволяя слои, чтобы скользить и вращаться. Наблюдая эту интересную зависимость температуры не было запланировано. Это красота открытие в науке».

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *