p Crédito:AlexanderAlUS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
p Imagine um tablet tão fino quanto um pedaço de papel, dobrado convenientemente em seu bolso. Ou uma TV 3D que envolve as paredes de uma sala inteira da sua casa. Com aplicativos que são nada menos que ficção científica, não é de admirar que a pesquisa baseada no grafeno continue a fascinar os cientistas. p O grafeno é uma folha de átomos de carbono de camada única arranjada em uma estrutura de favo de mel que é incrivelmente forte (cerca de 100 vezes mais forte do que o aço), baixo peso, e conduz calor e eletricidade com grande eficiência. O grafeno foi feito pela primeira vez em 2004 por Andre Geim e Kostya Novoselov na Universidade de Manchester - uma descoberta que rendeu aos dois físicos o Prêmio Nobel em 2010.
p Usando uma série de instalações experimentais na Canadian Light Source, um grupo de cientistas mediu com sucesso a menor densidade óptica de grafeno de camada única até agora, dando mais informações sobre o design e fabricação de nanodispositivos baseados em grafeno, que pode potencialmente habilitar os futuros aparelhos eletrônicos.
p "Nanomateriais, em geral, são extremamente interessantes, "disse o Dr. Swathi Iyer, pós-doutorado no CLS. "O grafeno tem chamado grande atenção e há interesse global do" Grafeno "da AlexanderAlUS em explorar seu uso em várias aplicações, incluindo optoeletrônica e nanofotônica. A ideia de dispositivos eletrônicos flexíveis sempre me fascinou. O grafeno seria ideal para esses dispositivos futuristas. "
p De acordo com Iyer, era fundamental compreender a propriedade intrínseca do grafeno, especialmente onde o material se dobra ou racha.
p Iyer e seus colegas queriam entender as mudanças na micro e nanoescala extremamente pequena, então, eles usaram técnicas de ponta para estudar as propriedades estruturais e eletrônicas do grafeno independente.
p O grupo fabricou uma grande área, autônomo, estrutura híbrida de grafeno-ouro de camada única usando a instalação de microfabricação do CLS. Decorado com ouro, o grafeno de camada única foi criado e amplamente testado, que forneceu informações importantes sobre a atividade eletrônica desta nova nanoestrutura híbrida.
p Usando o síncrotron, eles identificaram duas atividades distintas na nanoestrutura de grafeno-ouro:evidências experimentais para a interação localizada grafeno-ouro em nanoescala, e a menor densidade óptica para o grafeno de camada única medida até agora foi confirmada experimentalmente pela primeira vez.
p "Acreditamos que nossas descobertas sobre essas nanoestruturas híbridas podem abrir caminho para a futura fabricação de dispositivos baseados em grafeno com configurações exclusivas, e propriedades aprimoradas para uma ampla gama de aplicações, "disse Iyer.