Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Новый метод переноса графена позволит эффективнее производить микроэлектронику

Дата публикации: 16-06-2026 15:30:00

Графен — это прочный, гибкий, сверхтонкий материал толщиной в один атом, который отлично проводит электричество и тепло, однако его сложно использовать в устройствах напрямую. Сначала материал нужно «вырастить» на металлической подложке, а затем аккуратно перенести на другую поверхность — например, кремниевую пластину.

«Традиционно для переноса графена в качестве поддерживающей плёнки чаще всего используют полиметилметакрилат, который впоследствии удаляется, но у этого подхода есть недостатки. Этот полимер не растворяется до конца и частично может оставаться на поверхности и даже вступать в химическую реакцию с графеном. В результате появляются дефекты, трещины и загрязнения, которые снижают качество материала, от которого напрямую зависит работа устройств», — отметила один из авторов исследования, студентка кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС Дарья Хлебникова.
Учёные предложили использовать не полиметилметакрилат, а другой полимер — полибутилметилакрилат, который слабее взаимодействует с графеном и меньше повреждает его при переносе, что позволяет сохранять высокую электропроводность. Материал легче синтезировать в лаборатории благодаря более доступному исходному веществу — бутилметакрилату, что упрощает технологическую цепочку, делая перенос графена эффективнее. Подробности исследования опубликованы в научном журнале Next Materials (Q1).

«Графен, перенесённый с помощью полибутилметакрилатного полимера, продемонстрировал превосходную однородность, меньшее количество трещин и загрязнений, а также сниженное сопротивление —- один из ключевых параметров для микроэлектроники. Иными словами, предложенный подход позволяет перенести графен с минимальными потерями его полезных свойств», — рассказала к.ф.-м.н. Екатерина Гостева, доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС.
Исследование соответствует стратегической цели Университета МИСИС в рамках программы «Приоритет-2030»: разработка востребованных технологических продуктов мирового уровня.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1В России сумели почти в 18 раз снизить сопротивление графена на пластинах для гибкой электроники0016-06-2026
2В России сумели почти в 18 раз снизить сопротивление графена на пластинах для гибкой электроники0016-06-2026
3Ученые Сибирского отделения РАН открыли новые свойства графена0022-07-2019
4Физики изучили свойства плазмонов в наноструктурированном графене0006-09-2018
5Учёные нашли причину потери магнитных свойств в сплавах марганца и алюминия0724-06-2026
6Ученые РФ разработали новый метод настройки углеродных нанотрубок для гибкой электроники0024-07-2019
7Ученые получили перспективный материал для повышения быстродействия работы электроники0008-08-2019
8Electrically tunable spin polarization in graphene opens path toward low-power spintronic devices0018-06-2026
9Разработка российских ученых поможет продлить жизнь смартфонов, защищая их от перегрева0002-04-2019

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 5. Информативность: 7. Источник: misis.ru.