Русская Википедия:История графена

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Main Шаблон:Графен

Файл:Graphen.jpg
Шаблон:Якорь2 Идеальная кристаллическая структура графена представляет собой гексагональную кристаллическую решётку

В 1859 году химик Бенджамин Броуди (Шаблон:Lang-en) впервые испытал действие сильных кислот на графите, получил суспензию кристаллов оксида графена. Доказательства малой толщины этих кристаллов были получены только в 1948 году после эксперимента Дж. Руесса (Шаблон:Lang-en) и Ф. Фогта (Шаблон:Lang-en), которые использовали просвечивающий электронный микроскоп. Хотя эти кристаллы были не чистым графеном и их толщина составляла несколько нанометров, в последующих работах Ульриха Хоффмана (Шаблон:Lang-en) и Ханса-Питера Бёма (Шаблон:Lang-en) было показано, что при восстановлении оксида графита попадаются также фрагменты графита атомарной толщины.[1] В 1986 году Бём с коллегами предложил термин графен для обозначения монослойного графита. Первые графеновые слои, выращенные на металлических подложках Ru, Rb, Ni, были получены в 1970 году Джоном Грантом (Шаблон:Lang-en) и Блэкли (Шаблон:Lang-en)Шаблон:SfnШаблон:Sfn.

Транспортные измерения на плёнках с десятками слоёв провёл в 1997—2000 годах Ёсико Охаси (Шаблон:Lang-en), он продемонстрировал эффект электрического поля на сопротивление плёнок и измерил осцилляции Шубникова — де ГаазаШаблон:Sfn. Впервые транспортные свойства графена с 2004 годаШаблон:Sfn изучались в Манчестерском университете под руководством Андрея Гейма. В статье Константина Новосёлова в журнале «Science» от 2004 года были показаны основные электрические транспортные и магнетотранспортные свойства графитовых плёнок толщиной в несколько атомарных слоёв, продемонстрированы эффект поля и полевой транзистор на основе Si/SiO2, ставший основной структурой для последующих транспортных исследований. Позже в 2005 году та же группа измерила квантовый эффект Холла[2], доказали линейность энергетического спектра графена и применимость уравнения Дирака к носителям тока в графенеШаблон:Sfn. Последнее примечательно тем, что открыло возможность изучать аналогичные эффекты квантовой электродинамики в лаборатории на столеШаблон:Sfn.

Простой метод получения образцов графена, предложенный в работе 2004 годаШаблон:Sfn, позволил сотням лабораторий по всему миру включиться в исследования уникальных свойств графенаШаблон:SfnШаблон:Sfn. Работа 2004 года с тех пор была процитирована более 10 000 раз согласно Google Scholar[3]. Эта статья вошла в список сотни статей с наибольшим числом цитирований[4]. За исследования свойств графена Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию по физике за 2010 год[5].

Примечания

Шаблон:Примечания

Список литературы

  1. Хотя метод, основанный на относительном ПЭМ-контрасте, и не даёт атомарного разрешения
  2. Группа Филиппа Кима независимо исследовала этот эффект.
  3. Шаблон:Cite web
  4. Шаблон:Статья
  5. Шаблон:Cite web