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2004 년 영국 맨체스터 대학 (University of Manchester)의 한 연구자가 Scotch 테이프를 사용하여 약간 더 첨단 버전의 흑연 조각을 떼어 내고 금요일 밤을 마감했다. 다른 많은 사람들에게 특히 바보 같은 시간 낭비가되는 것은 궁극적으로 노벨 물리학 상을 수상했습니다. 너무 많은 층을 껍질을 벗기면서 단지 몇 원자 두께의 물질로 남겨 두었 기 때문입니다. 이것은 세계 최초의 2 차원 소재 인 그래 핀 (graphene)이었습니다.
그로부터 13 년 후, 연구자들은 차세대 전자 기기에이 2D 소재를 어떻게 활용 하는지를 파악하고, 전화기에서 태양 전지판에 이르기까지 모든 공간을 절약하는 방법을 효과적으로 제거하려고 노력했습니다. 문제는 무언가를 2D로 만드는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 함께 집어 넣을 수 있어야한다. 배수 그러한 물질들은 동일한 원자 두께의 평면에 존재하며, 나노 와이어 (nanowire)로 알려진 물질을 생성합니다.
월요일에 출판 된 논문 자연 소재, 국제 연구원 팀은 인류에게 알려진 가장 작은 전선을 만들기 위해 한 걸음 앞으로 나아 갔다. 이 제품은 의복이나 유리와 같은 표면에 초박형 태양 전지 패널이나 LED 스크린을 내장 할 수있는 기회를 제공합니다.
사우디 아라비아의 킹 압둘라 대학 (Abdullah University), 코넬 대학교 (Cornell University), 매사추세츠 공과 대학 (MIT), 아카데미아 시니 차 (Sinica) 연구진은 텅스텐 디스 셀레 나이드를 통해 지름이 몇 원자에 불과한 이황화 몰리브덴으로 된 와이어를 어떻게 움직일 수 있었는지 설명했다. 유연한 태양 전지에 사용되는 재료.
지름이 단지 몇 원자 인 물질로 작업하는 것은 어렵지만, 이들 물질을 본질적으로 혼합하고 속성을 유지하는 방법을 배우는 것은 과학자들을 괴롭 히는 과정입니다. 본 백서의 저자는 원자 규모 전자 부품의 조립을 장려하기 위해 산업용 윤활제로 주로 사용되는 재료로 나노 와이어를 어떻게 만들 수 있었는지에 대해 자세히 설명합니다.
MIT의 엔지니어링 교수 인 Markus Buehler는 성명서를 통해 "새로운 2D 소재의 제조는 여전히 과제로 남아있다. "원하는 물질 구조를 만들 수있는 메커니즘을 발견하면 이러한 물질을 응용 분야로 이전하는 것이 중요합니다. 이 과정에서 시뮬레이션과 실험의 공동 작업은 특히 새로운 디자인 방향을 가능케하는 물질의 분자 수준 모델을 사용하여 진전하는 데 중요합니다."
Graphene의 크기와 다 기능성은 미래의 빌딩 블록으로서의 명성을 얻었으며,이 연구는 여러 나노 물질을 같은 평면에 함께 넣는 방법에 대한 문제를 해결하는 데 가장 진보적입니다.
이러한 2D 나노 기술의 장점은 놀라 울 정도로 강력하고 전류가 통과 할 수있는 보이지 않는 웹 역할을한다는 것입니다. 거의 모든 표면을 소재로 코팅 할 수 있기 때문에 전자 제품이 이미 존재하는 것보다 더 유비쿼터스가 가능합니다.
2D 소재를 대량 생산할 수있게되면 경량 스크린과 태양 전지의 새로운 시대가 도래 할 것입니다. 이는 공상 과학 소설 파이프보다 꿈의 코트 슬리브 스크린을 더 잘 구현할 수 있습니다.
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