සාප්පු සවාරි යන්න

පුවත්

ග්‍රැෆීන් ෂඩාස්‍රාකාර දැලිසක සකස් කර ඇති කාබන් පරමාණු තනි ස්ථරයකින් සමන්විත වේ. මෙම ද්‍රව්‍යය ඉතා නම්‍යශීලී වන අතර විශිෂ්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුණ ඇති අතර එය බොහෝ යෙදුම් සඳහා ආකර්ශනීය කරයි - විශේෂයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක.
ස්විට්සර්ලන්ත නැනෝ විද්‍යා ආයතනයේ සහ බාසල් විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය ක්‍රිස්ටියන් ෂොනෙන්බර්ගර්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් පර්යේෂකයින් විසින්යාන්ත්‍රික දිගු කිරීම හරහා ද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුණාංග.මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔවුන් පරමාණුක වශයෙන් තුනී ග්‍රැෆීන් ස්ථරය එහි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුණාංග මනින අතරම පාලිත ආකාරයකින් දිගු කළ හැකි රාමුවක් සකස් කළහ.

石墨烯电子特性-1

පහළින් පීඩනය යොදන විට, සංරචකය නැමෙනු ඇත. මෙය කාවැද්දූ ග්‍රැෆීන් ස්ථරය දිගු කර එහි විද්‍යුත් ගුණාංග වෙනස් කිරීමට හේතු වේ.

රාක්කයේ සැන්ඩ්විච්

විද්‍යාඥයින් මුලින්ම බෝරෝන් නයිට්‍රයිඩ් ස්ථර දෙකක් අතර ග්‍රැෆීන් තට්ටුවක් සහිත “සැන්ඩ්විච්” සැන්ඩ්විච් එකක් නිෂ්පාදනය කළහ. විද්‍යුත් සම්බන්ධතා සමඟ සපයා ඇති සංරචක නම්‍යශීලී උපස්ථරයට යොදනු ලැබේ.

石墨烯电子特性-2

ඉන්පසු පර්යේෂකයන් සැන්ඩ්විච් මැදට පහළින් පීඩනය යෙදීම සඳහා කූඤ්ඤය භාවිතා කළහ. "අපි එය භාවිතා කරන්නේ පාලිත ආකාරයකින් සංරචක නැමීමට සහ සම්පූර්ණ ග්‍රැෆීන් ස්ථරය දිගු කිරීමටයි," පළමු කතුවරයා වන ආචාර්ය ලුජුන් වැන්ග් පැහැදිලි කළේය.
"ග්‍රැෆීන් දිගු කිරීම මඟින් කාබන් පරමාණු අතර දුර තෝරා බේරා වෙනස් කිරීමට අපට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ඒවායේ බන්ධන ශක්තිය වෙනස් වේ," පර්යේෂණාත්මක පර්යේෂක ආචාර්ය ඇන්ඩ්‍රියාස් බෝම්ගාට්නර් තවදුරටත් පැවසීය.
වෙනස් වූ ඉලෙක්ට්‍රොනික තත්ත්වයපර්යේෂකයන් මුලින්ම ග්‍රැෆීන් දිගු කිරීම ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා දෘශ්‍ය ක්‍රම භාවිතා කළහ. පසුව ඔවුන් විද්‍යුත්  ග්‍රැෆීන් විරූපණය ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්තිය වෙනස් කරන ආකාරය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන මිනුම්. මේවා  ශක්ති වෙනස්කම් දැකීමට ඍණ 269°C දී මිනුම් සිදු කළ යුතුය.
石墨烯电子特性-3  
උදාසීන ආරෝපණ ලක්ෂ්‍යයේ (CNP) වික්‍රියා නොකළ ග්‍රැෆීනයක සහ b වික්‍රියා කළ (කොළ පැහැති සෙවන සහිත) ග්‍රැෆීනයක උපාංග ශක්ති මට්ටමේ රූප සටහන්.  "න්‍යෂ්ටි අතර දුර ග්‍රැෆීන් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික තත්වයන්ගේ ලක්ෂණ වලට සෘජුවම බලපායි," බෝම්ගාට්නර්ප්‍රතිඵල සාරාංශගත කර ඇත. "දිගු කිරීම ඒකාකාර නම්, ඉලෙක්ට්‍රෝන වේගය සහ ශක්තිය පමණක් වෙනස් විය හැකිය. වෙනසශක්තිය යනු න්‍යාය මගින් පුරෝකථනය කරන ලද අදිශ විභවයයි, සහ දැන් අපට මෙය ඔප්පු කිරීමට හැකි වී තිබේඅත්හදා බැලීම්."  මෙම ප්‍රතිඵල සංවේදක හෝ නව වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර සංවර්ධනයට හේතු වනු ඇතැයි සිතිය හැකිය. ඊට අමතරව,අනෙකුත් ද්විමාන ද්‍රව්‍ය සඳහා ආදර්ශ පද්ධතියක් ලෙස ග්‍රැෆීන්, ලොව පුරා වැදගත් පර්යේෂණ මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇත.මෑත වසරවල.

පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-02-2021