Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Новый шаг к углеродной электронике

Дата публикации: 24-07-2026 10:29:00

Исследователи из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ раскрыли механизм превращения...

Основное содержимое страницы с новостью.

24 Июля 2026 13:29 24 Июл 2026 13:29 |

Новый шаг к углеродной электронике

Исследователи из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ раскрыли механизм превращения двумерного алмаза в графен. Открытие открывает путь к созданию гибридных материалов для наноэлектроники будущего. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Ученые МИФИ — доцент Алексей Подливаев и профессор Константин Катин совершили прорыв в исследовании уникального двумерного материала – диамана. Результаты их работы, опубликованные в престижном научном журнале Diamond & Related Materials, описывают процесс, который может произвести революцию в создании электронных устройств нового поколения.

Диаман, по сути, является «двумерным алмазом». Его структура состоит из двух слоев графена, соединенных между собой прочными химическими связями, как в обычном алмазе . Это придает материалу выдающуюся твердость и уникальные электронные свойства, включая широкую запрещенную зону, что делает его идеальным диэлектриком для ультратонкой электроники.

Однако до сих пор оставался открытым вопрос о том, что происходит с диаманом при нагревании. Ученые МИФИ с помощью сложного компьютерного моделирования проследили этот процесс в мельчайших деталях. Выяснилось, что все начинается с отрыва одного атома водорода от поверхности материала. Этот процесс требует значительной энергии – 2,59 электрон-вольт, что объясняет высокую термостабильность диамана.

Но самое интересное происходит дальше. Как только один атом водорода покидает свое место, процесс становится необратимым. Образовавшаяся «вакансия» создает зону напряжения, которая провоцирует отрыв соседнего атома водорода, но уже с противоположной стороны углеродного «сэндвича». Так формируется «дивакансия» – своего рода катализатор для дальнейшей деградации материала.

«Мы обнаружили, что после образования дивакансии начинается цепная реакция, – сказали ученые. — Атомы водорода вблизи этого дефекта начинают покидать свои места одна за другой, и область "обезвоживания" растет как снежный ком».

В этих дегидрированных областях межслойные алмазные связи между графеновыми слоями разрываются, и материал превращается в обычный диэлектрический биграфен. При этом окружающие области, где водород сохраняется, продолжают оставаться диаманом. Так в рамках одного материала возникает наноструктура, сочетающая в себе проводящие и диэлектрические свойства.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Кульминацией исследования стало определение минимального размера стабильного «островка» диамана. Ученые выяснили, что для сохранения алмазных свойств достаточно всего лишь... 8 атомов водорода! Такой наноразмерный домен, диаметром всего 0,3 нанометра, может служить своего рода квантовой точкой – основой для будущих сверхминиатюрных электронных компонентов.

«Частично дегидрированный диаман, содержащий как диэлектрические домены диамана, так и проводящие области биграфена, может стать ключевым материалом для полностью углеродной 2D-наноэлектроники», – сказали авторы исследования.

Открытие российских ученых показывает, что диаман – это не просто экзотический материал, а гибкая платформа для создания гетероструктур с заранее заданными свойствами. Возможно, именно такие «алмазные островки» в «графеновом море» станут основой для электроники следующего поколения, которая будет быстрее, тоньше и эффективнее современных кремниевых устройств.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Новый шаг к углеродной электронике01024-07-2026
2В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов5702-07-2026
3Кубитный курьер: ученые решили главную проблему масштабирования квантовых процессоров на нейтральных атомах5703-07-2026
4Кубитный курьер: ученые решили главную проблему масштабирования квантовых процессоров на нейтральных атомах5703-07-2026
5Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света5721-07-2026
6Российские ученые нашли способ изучать материалы будущего с помощью света5721-07-2026
7Открыт новый способ исследования ядерных спинов в двумерных материалах0006-08-2025
8Ученые Сибирского отделения РАН открыли новые свойства графена0022-07-2019
9Ученые РФ разработали новый метод настройки углеродных нанотрубок для гибкой электроники0024-07-2019

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 10. Источник: doc.cnews.ru.