Grafen i jego własności

Podobne dokumenty
Grafen technologia produkcji i perspektywy zastosowań

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska Warszawa

Grafen perspektywy zastosowań

Grafen materiał XXI wieku!?

HSMG. Prawdziwy grafen jest tylko jeden.

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Grafen. Poprzednio. Poprzednio

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

= a (a c-c )x(3) 1/2. Grafit i nanorurki węglowe Grafen sieć rombowa (heksagonalna) z bazą dwuatomową. Metody wytwarzania

Teoria pasmowa ciał stałych

Grafen: medyczny materiał przyszłości? Dr n. med. Dariusz Biały

Wpływ defektów punktowych i liniowych na własności węglika krzemu SiC

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Z Ziębic po alpejskie szczyty

Elektryczne własności ciał stałych

Rozszczepienie poziomów atomowych

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

Nobel 2010 z fizyki grafen

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał przyszłości.

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

Badania własności optycznych grafenu

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Załącznik nr 1. Projekty struktur falowodowych

Nanofizyka co wiemy, a czego jeszcze szukamy?

Elektryczne własności ciał stałych

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Elektronika z plastyku

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski

Leszek Stobiński kierownik laboratorium

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr

Właściwości kryształów

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Oddziaływanie grafenu z metalami

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH

Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.

Przerwa energetyczna w germanie

Struktura elektronowa

Czym jest prąd elektryczny

E e l kt k r t o r n o ow o a w a s t s r t u r kt k u t ra r a at a o t m o u

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Repeta z wykładu nr 3. Detekcja światła. Struktura krystaliczna. Plan na dzisiaj

Fizyka Ciała Stałego

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski

Skalowanie układów scalonych

Elementy przełącznikowe

na dnie (lub w szczycie) pasma pasmo jest paraboliczne, ale masa wyznaczona z krzywizny niekoniecznie = m 0

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd r.

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Proste struktury krystaliczne

Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła

The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

E dec. Obwód zastępczy. Napięcie rozkładowe

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Struktura pasmowa ciał stałych

Nowe kierunki rozwoju technologii superkondensatorów

Przetwarzanie energii: kondensatory

dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych

RoHS Laminaty Obwód drukowany PCB

Wzrost pseudomorficzny. Optyka nanostruktur. Mody wzrostu. Ekscyton. Sebastian Maćkowski

Skalowanie układów scalonych Click to edit Master title style

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej. Mateusz Goryca

Potencjał grafenu 3D IMP

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWOD- NIKOWYCH WYK. 16 SMK Na pdstw.: W. Marciniak, WNT 1987: Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone,

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

Repeta z wykładu nr 6. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Metal-półprzewodnik

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

Repeta z wykładu nr 10. Detekcja światła. Kondensator MOS. Plan na dzisiaj. fotopowielacz, część 2 MCP (detektor wielokanałowy) streak camera

Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych

Właściwości tranzystora MOSFET jako przyrządu (klucza) mocy

Metody pomiarowe spinowego efektu Halla w nanourządzeniach elektroniki spinowej

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

MATERIAŁY SUPERTWARDE

METALE. Cu Ag Au

Nanorurki w służbie fotowoltaiki

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

Transkrypt:

Grafen i jego własności Jacek Baranowski Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

W Polsce są duże pokłady węgla, niestety nie można ich przerobić na grafen, tak jak nie można przerobić ich na diamenty

Grafen budulcem fulerenów, nanorurek i grafitu (węgiel w hybrydyzacji sp 2 )

Grafen jest niezwykłym materiałem 1. Dwuwymiarowy materiał grubości pojedynczej warstwy atomów węgla 2. Posiada niezwykłe własności elektryczne 3. Najbardziej wytrzymały materiał w przyrodzie a jednocześnie elastyczny 4. Przezroczysty dla światła 5. Sieć grafenu jest idealną membraną 6. Nieaktywny chemicznie 7. Posiada przewodnictwo cieplne porównywalne do diamentu

Liczba publikacji W ostatnich latach zostało opublikowane 16 000 prac dotyczących grafenu 1000 2005 T 2 =1.4 100 10 T 2 =3.3 1 Dane wg bazy Scopus 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Rok

Patenty firmy Samsung

Plan 1. Wstęp - Exfoliated grafen 2. Epitaksjalny grafen elektryczne własności 3. Optyczne własności 4. Mechaniczne własności 5. Chemiczny grafen i jego zastosowania

Komórka elementarna grafenu W płaszczyźnie xy wiązania sp 2 sp 2 typu s Prostopadle do płaszczyzny xy rezonansowe wiązania p z p z typu p

Elektronowa struktura pasmowa wiązań typu p grafenu Stożek Dirac a (v=c/300)

ARPES pokazujący strukturę pasmową grafenu w okolicy punktu K

Struktura pasmowa podwójnej warstwy grafenu ułożonej w strukturze Bernala AB

Struktura pasmowa podwójnej warstwy grafenu ułożonej jako AA (turbostatic) (J. Hass, PRL 100, 125504 (2008)

13 Nobel prize 2010 - GRAPHENE. Exfoliated Graphene 2004r., A.Geim and K.Novoselov Manchester Univ.

Relatywistyczny kwantowy efekt Hall a w grafenie K.S. Novoselov et al., Nature (London) 438, 197 (2005). B=0 B 0

Exfoliated grafen płatki monokrystaliczne W exfoliated grafenie ruchliwość 2x10 5 cm 2 /Vs dla n=10 10 cm -2 w 300K

Gęstość ładunku w płatkach grafenowych położonych na podłożu h-bn i SiO 2 (Regis Decker et al.. Nano Lett. 11, 2291 (2011)

2. Epitaksjalny grafen duże powierzchnie 1. Otrzymywany na SiC 2. Otrzymywany na metalach

Epitaksjalny grafen otrzymywany na SiC Technologia rozwinięta przez Walter a deheer a z Georgia Institute of Technology

Sublimacja Si z SiC w temperaturze 1600 0 C

Epitaksjalny grafen na SiC, polikrystaliczny - wzrost od dołu SUBLIMACJA Si z SiC 3 podwójne warstwy SiC dają 1 mono-warstwę C.

Epitaksjalny wzrost grafenu na SiC technologia rozwinięta przez dr W.Strupińskiego z ITME

Epitaksja CVD grafenu na SiC wzrost od góry Ar C 3 H 8 Ar 1400-1700ºC 50 300mbar SiC SUBSTRATE

LEEM warstwy epitaksjalnej grafenu (A.Meyer and J.I.Flege, University of Bremen)

Obraz TEM warstwy podwójnej grafenu (prof. P.Dłużewski IF PAN)

Magneto-absorpcja wywołana przejściami pomiędzy poziomami Landau a w grafenie wzrastanym na polarności C 4H-SiC (A.Witowski)

Wzrost CVD na metalach (folie Cu, Ni) Rozpuszczanie się C w metalu w 1000 0 C

Schematyczne ilustracja osadzania, odtrawiania i przenoszenia dużych grafenowych warstw. Po wytrawieniu metalu film grafenowy może być przeniesiony na dowolne podłoże i poddany procesowi litografii.

Grafen na folii Cu i przenoszony na folie plastykową (Sukang Bae et al. DOI:10.1038/NNANO.2010132)

Roll to roll produkcja folii grafenowych w firmie Samsung

Własności epitaksjalnego grafenu (EG) 1. Warstwy grafenu są dużych rozmiarów ale polikrystaliczne 2. Pomiary Halla pokazują ruchliwości rzędu 10 3 cm 2 /Vs

Elektronowe zastosowania grafenu Grafen ma zerową przerwą energetyczną i tranzystory grafenowe nie mogą pracować w trybie: on off jako elementy cyfrowe, które wymagają stosunku I on /I off rzędu 10 4

Paski grafenowe otwierają przerwę w grafenie i umożliwiają cyfrowe zastosowania w przyszłej elektronice

Grafenowy obwód scalony RF mixer (Yu-Ming Lin et al.. Science 10 June 2011, 332, p.1294)

Prawo Moor a

3. Optyczne własności grafenu

Grafen może być widoczny gołym okiem, pojedyncza warstwa absorbuje 2.3% światła białego. R.R. Nair et al.,science 320, 1308 (2008) a(w) = p/137 = 0.023

4. Mechaniczne własności grafenu

Grafen niezwykle wytrzymały i nieprzepuszczalny dla gazów. Graphene balloon (Cornell University)

Wytrzymałość na rozciąganie Wykorzystanie kompozytów węglowych Dane - Toray Industries, Inc Moduł sprężystości

Odporność chemiczna grafenu (wszystkie wiązania wysycone)

Zastosowania folii grafenowych 1. Trwałe grafenowe ekrany dotykowe 2. Elektrody do elastycznej elektroniki na plastykach 3. Elektrody do paneli fotowoltaicznych 4. Kompozyty grafenowe

5.Chemiczny grafen i jego zastosowania `

Przewodzący grafenowy atrament (Conductive graphene ink) Jest pierwszym grafenowym produktem na rynku dającym możliwość przewodzącego druku. VOR-INK SCREEN is specifically formulated for screen printing

Super-kondensatory. Sumaryczna duża powierzchnia płatków grafenu daje duże pojemności (Yan Wang et al. J.Phys.Chem.C 113,13103(2009))

Global market for graphene applications ($ millions)

Grafen niezwykły materiał Tak jak krzem otworzył drzwi dla cywilizacji informatycznej Tak grafen otwiera nowe możliwości wykorzystania go w wielu dziedzinach

Dziękuję za uwagę

Fotodektor z asymetrycznymi metalowymi kontaktami (Thomas Mueller, Fengnian Xia & Phaedon Avouris, Nature Photonics 4, 297-301 (2010))

Przepływ wody nad grafenem generuje napięcie rzędu 0.01 0.1V (Prashant Dhiman et al., Nano Lett. 11, 3123 (2011)

TECHNOLOGIA CVD wytwarzania grafenu epitaksja węgla

Grafenowe ekrany dotykowe

Graphane wodór (fluor) wymusza hybrydyzacje sp 3. Materiał z szeroką przerwą energetyczną