Физика полупроводниковых наноструктур. Борисенко С.И. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

ли графена прочат ему большое будущее при создании новых материа-
лов, а также суперкомпьютеров будущего, где размеры логических схем
будут уменьшены в миллионы раз.
Свернутый в трубку лист графена представляет собой одну из моди-
фикаций этого удивительного вещества – нанотрубку (рис. 1.6.)
Нанотрубки протяженные цилиндрические структуры диаметром
от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких
сантиметров, или гигантские молекулы, состоящие только из атомов уг-
лерода. Способ сворачивания нанотрубок из листа графена угол меж-
ду направлением оси
нанотрубки по отно-
шению к осям симмет-
рии графена (угол за-
кручивания) во
многом определяет её
свойства. Конечно, ни-
кто не изготовляет на-
нотрубки, сворачивая
их из графитового ли-
ста. Нанотрубки обра-
зуются сами, напри-
мер, на поверхности угольных электродов при дуговом разряде между
ними. При разряде атомы углероды испаряются с поверхности и, соеди-
няясь между собой, образуют нанотрубки самого различного вида од-
нослойные, многослойные и с разными углами закручивания. В зависи-
мости от угла закручивания нанотрубки могут обладать высокой, как у
металлов, проводимостью, а могут иметь свойства полупроводников
[10].
Если поместить графен в газооб-
разный водород и пропустить через
газ электрический ток, молекулы во-
дорода распадутся на атомы, которые
присоединятся к исходному материа-
лу, образуя новое вещество – графан.
Атомы водорода присоединяются к
атомам углерода поочередно: один
сверху "листа", другой снизу, немного
деформируя плоскую структуру ис-
ходного материала (рис. 1.7). В от-
личие от графена, который является
8
Рис. 1.7. Графан [11].
Рис. 1.6. Один из способов воображаемого изго-
товления нанотрубки