что нельзя восстановить, то можно заклеить
Еще немного оксида графенчега к вашему рождественскому столу, у нас его сколько хотите, кое-кто сейчас как раз аж целый противень оксида графенчега напек вместо печенек, отвлекшись невовремя.
Хотя и не графенчегом единым, я обещаю, будем печь и сульфид молибденчика с нитридом борчика, но это потом.
Пока вот так
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215038221002156
Кратко суть. Если разложить плотным слоем листы оксида графена на поверхности, то проводящие свойства у него будут, мягко говоря, так себе из-за дефектов в самих листах и из-за высокого контактного сопротивления между листами. Отчасти это лечится восстановлением оксида графена разными способами, которые позволяют восстановить сопряжение электронной системы углеродного каркаса. Но только отчасти и контактное сопротивление таким образом все равно существенно понизить не удастся.
Но что мы делаем, если где-то обнаружились дырка, трещина или разрыв? Правильно, заклеиваем, замазываем, затыкаем.
Вот и мы заклеили зазоры между листами с помощью очень тонких, толщиной всего в несколько нанометров, полимерных "пластырей" из полидиацетилена.
Причем, мы нашли способ совместить все танцы с бубнами в один флакон, и сборка монослоя листов оксида графена, и заклеивание пустот между ними происходят в один шаг. Они сами собираются-склеиваются на поверхности воды, а мы потом только перетаскиваем готовое на разные твердые подложки.
Важное замечание - полимер это органический полупроводник, но чтобы он нормально проводил, его надо допировать, а иначе он проводит ничуть не лучше оксида графенчега.
Но мы никаким допингом не пользовались, я категорический противник любого допинга, как вы знаете. А напуркуа же?? - спросите вы, - как же он тогда может что-то залечивать?
О, это наша любимая тема еще со времен прошлогоднего "веномчика", соединить две плохих вещи так, чтобы получилась одна хорошая.
Оказалось, что если приложить электрическое поле к такой пленочке, то в местах контакта оксида графена и полимера возникает разделение заряда и дырки "перепрыгивают" по полимерным пластырям через зазоры между листами оксида графена и так и скачут по всей пленке. Это такое спонтанное допирование без реального допанта.
Но не только полимер улучшает проводящие свойства оксида графенчега, тот платит полимеру щедрой сторицей, фиксируя его структуру и не давая ему переходить в менее кристалличную и более дефектную форму.
Благодаря этой помощи мы можем использовать такие слои в качестве очень тонких диодов и фотодиодов в солнечных элементах определенной конструкции, причем, что самое примечательное, чтобы заставить такие слои так себя вести, достаточно очень небольшого количества поглощенного света.
Ну, вот, это я вам рассказала, теперь пойду, залью карамелью печеньки, уцелевшие от превращения в оксид графенчега.
Если, конечно, я не превращу в него саму карамель, как я уже сказала, уж очень мы увлеклись этим материалом)
Хотя и не графенчегом единым, я обещаю, будем печь и сульфид молибденчика с нитридом борчика, но это потом.
Пока вот так
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215038221002156
Кратко суть. Если разложить плотным слоем листы оксида графена на поверхности, то проводящие свойства у него будут, мягко говоря, так себе из-за дефектов в самих листах и из-за высокого контактного сопротивления между листами. Отчасти это лечится восстановлением оксида графена разными способами, которые позволяют восстановить сопряжение электронной системы углеродного каркаса. Но только отчасти и контактное сопротивление таким образом все равно существенно понизить не удастся.
Но что мы делаем, если где-то обнаружились дырка, трещина или разрыв? Правильно, заклеиваем, замазываем, затыкаем.
Вот и мы заклеили зазоры между листами с помощью очень тонких, толщиной всего в несколько нанометров, полимерных "пластырей" из полидиацетилена.
Причем, мы нашли способ совместить все танцы с бубнами в один флакон, и сборка монослоя листов оксида графена, и заклеивание пустот между ними происходят в один шаг. Они сами собираются-склеиваются на поверхности воды, а мы потом только перетаскиваем готовое на разные твердые подложки.
Важное замечание - полимер это органический полупроводник, но чтобы он нормально проводил, его надо допировать, а иначе он проводит ничуть не лучше оксида графенчега.
Но мы никаким допингом не пользовались, я категорический противник любого допинга, как вы знаете. А напуркуа же?? - спросите вы, - как же он тогда может что-то залечивать?
О, это наша любимая тема еще со времен прошлогоднего "веномчика", соединить две плохих вещи так, чтобы получилась одна хорошая.
Оказалось, что если приложить электрическое поле к такой пленочке, то в местах контакта оксида графена и полимера возникает разделение заряда и дырки "перепрыгивают" по полимерным пластырям через зазоры между листами оксида графена и так и скачут по всей пленке. Это такое спонтанное допирование без реального допанта.
Но не только полимер улучшает проводящие свойства оксида графенчега, тот платит полимеру щедрой сторицей, фиксируя его структуру и не давая ему переходить в менее кристалличную и более дефектную форму.
Благодаря этой помощи мы можем использовать такие слои в качестве очень тонких диодов и фотодиодов в солнечных элементах определенной конструкции, причем, что самое примечательное, чтобы заставить такие слои так себя вести, достаточно очень небольшого количества поглощенного света.
Ну, вот, это я вам рассказала, теперь пойду, залью карамелью печеньки, уцелевшие от превращения в оксид графенчега.
Если, конечно, я не превращу в него саму карамель, как я уже сказала, уж очень мы увлеклись этим материалом)