Логотип Зефирнет

Настройка графена на атомном уровне приближается к макроскопическому миру

Дата:

Главная > Нажмите > Атомный дизайн графена приближается к макроскопическому миру

Абстрактные:
Графен состоит из атомов углерода, расположенных в виде проволочной сетки. Этот материал толщиной в один атом славится множеством необычных свойств, таких как чрезвычайная прочность и замечательная способность проводить электричество. С момента его открытия исследователи искали способы дальнейшей адаптации графена путем контролируемых манипуляций с его атомной структурой. Однако до сих пор такие модификации подтверждались только на местном уровне из-за проблем с построением изображений с атомарным разрешением больших образцов и анализом больших наборов данных.

 

Настройка графена на атомном уровне приближается к макроскопическому миру

Вена, Австрия | Отправлено: 18 июня 2021 г.

Теперь команда Яни Котакоски из Венского университета вместе с Nion Co. объединила экспериментальную установку, построенную на микроскопе Nion UltraSTEM 100 с атомным разрешением, и новые подходы к визуализации и анализу данных с помощью машинного обучения, чтобы обеспечить контроль над графеном в атомном масштабе. в сторону макроскопических размеров выборки. Процедура эксперимента показана на рисунке 1.

Эксперимент начинается с очистки графена с помощью лазерного облучения, после чего он управляемо модифицируется с помощью облучения ионами аргона низкой энергии. После переноса образца в микроскоп под вакуумом он отображается с атомным разрешением с помощью автоматического алгоритма. Записанные изображения передаются в нейронную сеть, которая распознает атомную структуру, обеспечивая полный обзор изменения образца в атомном масштабе.

«Ключом к успешному эксперименту стало сочетание нашей уникальной экспериментальной установки с новыми алгоритмами автоматизированной визуализации и машинного обучения», - говорит Альберто Трентино, ведущий автор исследования. «Разработка всех необходимых деталей была настоящим коллективным усилием, и теперь их можно легко использовать для последующих экспериментов», - продолжает он. Действительно, после подтвержденной модификации графена на атомном уровне на большой площади, исследователи уже расширяют метод, чтобы использовать созданные структурные несовершенства для закрепления примесных атомов в структуре. «Мы воодушевлены перспективой создания новых материалов, которые будут разработаны, начиная с атомного уровня, на основе этого метода», - заключает Яни Котакоски, руководитель исследовательской группы.

###

Исследование финансировалось Австрийским научным фондом (FWF) и Европейским исследовательским советом (ERC).

####

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь

Контактная информация:
Доктор Яни Котакоски
43-664-602-775-1444

@univienna

Copyright © Венский университет

Если у вас есть комментарий, пожалуйста Контакты нас.

Издатели новостных выпусков, а не 7th Wave, Inc. или Nanotechnology Now, несут единоличную ответственность за точность содержания.

Закладка:
Digg Newsvine Google Yahoo Reddit. Магнолиаком Свертывать Facebook

Ссылки по теме

Оригинальная статья: Альберто Трентино, Якоб Мэдсен, Андреас Миттельбергер, Клеменс Манглер, Тома Суси, Киммо Мустонен и Яни Котакоски: Структурная инженерия графена на атомном уровне в мезоскопическом масштабе. Nano Letters 2021, DOI: 10.1021 / acs.nanolett.1c01214:

 

Связанные новости Пресса

Новости и информация

Команда под руководством Принстона обнаруживает неожиданное квантовое поведение в решетке кагоме: эксперименты предлагают доказательства новых закономерностей распределения электронного заряда в материале кагоме, чьей рукой можно манипулировать с помощью магнитного поля. 18-е июня, 2021

Компактный квантовый компьютер для серверных центров: исследователи создают самый маленький квантовый компьютер, основанный на отраслевых стандартах. 18-е июня, 2021

Изменение симметрии 2D-материала может раскрыть его потенциал: Jian Shi Research Group создает из материала многообещающую оптоэлектронику. 18-е июня, 2021

Терапия Nanodecoy связывает и нейтрализует вирус SARS-CoV-2 18-е июня, 2021

Графен / Графит

Графеновый барабан: исследователи разрабатывают новую конструкцию фононного лазера 18-е июня, 2021

2 Размерные Материалы

Изменение симметрии 2D-материала может раскрыть его потенциал: Jian Shi Research Group создает из материала многообещающую оптоэлектронику. 18-е июня, 2021

Лаборатория риса участвует в синтезе двумерных кристаллов: моделирование может помочь молекулярным инженерам улучшить создание полупроводниковых наноматериалов 11-е июня, 2021

Изображениями

Свешивание на нитке: визуализация и исследование цепочек одиночных атомов: ученые разрабатывают метод визуализации одноатомных цепей и измерения прочности и проводимости одноатомных связей. 14-е мая, 2021

Нанофотоника улучшила покровное стекло для фазовой визуализации в биологии 14-е мая, 2021

Собирать свет, как это делает природа: синтез нового класса био-вдохновленных, светозахватывающих наноматериалов 14-е мая, 2021

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Возможные Фьючерсы

Приложение ИИ может помочь более точно диагностировать ВИЧ: новаторская технология, разработанная исследователями UCL (Университетский колледж Лондона) и Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI), может преобразовать способность точно интерпретировать результаты тестов на ВИЧ, особенно среди людей с низким и средним уровнем дохода. 18-е июня, 2021

Компактный квантовый компьютер для серверных центров: исследователи создают самый маленький квантовый компьютер, основанный на отраслевых стандартах. 18-е июня, 2021

Изменение симметрии 2D-материала может раскрыть его потенциал: Jian Shi Research Group создает из материала многообещающую оптоэлектронику. 18-е июня, 2021

Терапия Nanodecoy связывает и нейтрализует вирус SARS-CoV-2 18-е июня, 2021

Находки

Приложение ИИ может помочь более точно диагностировать ВИЧ: новаторская технология, разработанная исследователями UCL (Университетский колледж Лондона) и Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI), может преобразовать способность точно интерпретировать результаты тестов на ВИЧ, особенно среди людей с низким и средним уровнем дохода. 18-е июня, 2021

Компактный квантовый компьютер для серверных центров: исследователи создают самый маленький квантовый компьютер, основанный на отраслевых стандартах. 18-е июня, 2021

Изменение симметрии 2D-материала может раскрыть его потенциал: Jian Shi Research Group создает из материала многообещающую оптоэлектронику. 18-е июня, 2021

Терапия Nanodecoy связывает и нейтрализует вирус SARS-CoV-2 18-е июня, 2021

Объявления

Распространение электромобилей на основе высокоэффективных и недорогих натриево-ионных аккумуляторов: для натриево-ионных аккумуляторов разработан анодный материал большой емкости с использованием недорогого масла на основе силикона. Ожидается, что этот процесс, если он будет коммерциализирован, значительно сократит производство 18-е июня, 2021

Приложение ИИ может помочь более точно диагностировать ВИЧ: новаторская технология, разработанная исследователями UCL (Университетский колледж Лондона) и Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI), может преобразовать способность точно интерпретировать результаты тестов на ВИЧ, особенно среди людей с низким и средним уровнем дохода. 18-е июня, 2021

Компактный квантовый компьютер для серверных центров: исследователи создают самый маленький квантовый компьютер, основанный на отраслевых стандартах. 18-е июня, 2021

Изменение симметрии 2D-материала может раскрыть его потенциал: Jian Shi Research Group создает из материала многообещающую оптоэлектронику. 18-е июня, 2021

Инструменты

Новые углеродные точки с двойным излучением, легированные азотом, в качестве эффективного флуоресцентного зонда для ратиометрического обнаружения дофамина. Июнь 1st, 2021

Использование окружающей среды для управления квантовыми устройствами: более глубокое понимание того, как окружающая среда влияет на квантовое поведение, приближает квантовые устройства на один шаг к широкому распространению. Июнь 1st, 2021

Нанофотоника улучшила покровное стекло для фазовой визуализации в биологии 14-е мая, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse в Европе
Источник: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56724

Spot_img

Последняя разведка

Spot_img

Чат с нами

Всем привет! Могу я чем-нибудь помочь?