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  • Os cientistas desenvolvem um novo desafio para o grafeno
    p Crédito:AlexanderAlUS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

    p Uma equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisa Optoeletrônica (ORC) da Universidade de Southampton desenvolveu uma nova maneira de fabricar um potencial desafiador para o grafeno. p Grafeno, uma única camada de átomos de carbono em uma estrutura de favo de mel, está cada vez mais sendo usado em novas aplicações eletrônicas e mecânicas, como transistores, interruptores e fontes de luz, graças às propriedades inéditas que oferece:resistência elétrica muito baixa, alta condutividade térmica e esticável mecanicamente, mas mais difícil do que o diamante.

    p Agora, Os pesquisadores do ORC desenvolveram di-sulfeto de molibdênio (MoS2), um material semelhante ao grafeno que compartilha muitas de suas propriedades, incluindo condução eletrônica extraordinária e resistência mecânica, mas feito de um metal (neste caso, molibdênio combinado com enxofre).

    p Esta nova classe de materiais finos de metal / sulfeto, conhecido como di-calcogenetos de metais de transição (TMDCs), tornou-se um excitante material complementar ao grafeno. Contudo, ao contrário do grafeno, TMDCs também podem emitir luz permitindo aplicações, como fotodetectores e dispositivos emissores de luz, a ser fabricado.

    p Até recentemente, fabricação de TMDCs, como MoS2, tem sido difícil, como a maioria das técnicas produzem apenas flocos, normalmente apenas algumas centenas de mícrons quadrados de área.

    p Dr. Kevin Huang, do ORC que liderou a pesquisa, explica:"Temos trabalhado na síntese de materiais calcogenetos usando um processo de deposição química de vapor (CVD) desde 2001 e nossa tecnologia agora alcançou a fabricação de grandes áreas (> 1000 mm2) filmes ultrafinos com apenas alguns átomos de espessura. Ser capaz de fabricar folhas de MoS2 e materiais relacionados, em vez de apenas flocos microscópicos, como antes era o caso, expande muito sua promessa para aplicações nanoeletrônicas e optoeletrônicas. "

    p O Dr. Huang e sua equipe publicaram suas descobertas na última edição da revista Nanoescala . Eles estão atualmente trabalhando com várias empresas e universidades do Reino Unido, bem como centros internacionais líderes no MIT e na Universidade Tecnológica de Nanyang (Cingapura).

    p O Dr. Huang acrescenta:"Nossa capacidade não apenas de sintetizar grandes filmes finos uniformes, mas também de transferir esses filmes para praticamente qualquer substrato, aumentou a demanda por nossos materiais. Recebemos consultas de universidades e da indústria que desejam colaborar conosco."


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