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  • Moldar materiais atomicamente finos em estruturas suspensas

    Nanofitas de grafeno suspensas em escala wafer. Crédito:Toshiaki Kato

    Pesquisadores da Tohoku University realizaram síntese em escala de wafer e alto rendimento de nanofitas de grafeno suspensas. A única dinâmica de crescimento foi elucidada por meio de experiências comparativas, simulações de dinâmica molecular e cálculos teóricos feitos com pesquisadores da Universidade de Tóquio e da Universidade de Hokkaido.

    Adicionar um grau de liberdade mecânico às propriedades elétricas e ópticas de materiais atomicamente finos pode fornecer uma excelente plataforma para investigar várias físicas optoelétricas e dispositivos com interação de movimento mecânico. A fabricação em grande escala de tais materiais atomicamente finos com estruturas suspensas, permanece um desafio.

    Liderado pelo Prof. Associado Toshiaki Kato, a equipe usou uma abordagem de baixo para cima para demonstrar a escala do wafer, síntese de alto rendimento de nanofita de grafeno suspensa. Este método lançou luz sobre a dinâmica de crescimento. É possível integrar mais de 1, 000, 000 nanofitas de grafeno suspensas em substrato em escala de wafer com um alto rendimento de mais de 90%.

    "Moldar materiais atomicamente finos em estruturas suspensas pode fornecer uma plataforma viável para osciladores mecânicos em nanoescala, "diz Kato.

    Nanofitas de grafeno são tiras de grafeno com estrutura quase 1D (largura ~ algumas dezenas de nm, comprimento, ~ poucos μm). Diferente do grafeno 2D, nanofita de grafeno inclui gap dependendo de sua largura e estruturas de borda. Espera-se que seja utilizado em aplicações de semicondutores optoelétricos de alto desempenho de próxima geração.

    Kato acrescenta, "A atualização de alto rendimento e síntese em escala de wafer de nanofita de grafeno em suspensão terá um impacto no estudo da nanofita de grafeno, e ser usado em aplicações práticas em uma ampla variedade de campos. "

    Os detalhes deste estudo foram publicados online em 2 de junho em Nature Communications .


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