science >> Wetenschap >  >> nanotechnologie

Nieuwe vorm van koolstof prikkelt met vooruitzichten voor elektronica

Het analyseren van monsters op grotere schaal zou kunnen helpen om aan te tonen of een bifenyleenanode de efficiëntie van lithium-ionbatterijen zou kunnen verhogen, vaak gebruikt in mobiele telefoons en elektrische voertuigen. Krediet:Aalto University / Valeria Azovskaya

Een nieuw gecreëerde vorm van koolstof in een gaas van slechts één atoom dik prikkelt wetenschappers met hints dat het oplaadbare batterijen sterk zou kunnen verbeteren en dat draden zo klein kunnen worden dat ze kunnen werken op een schaal waar metalen falen. Het materiaal, bekend als bifenyleennetwerk, is zeer geleidend en kan mogelijk meer elektrische energie opslaan dan zelfs grafeen, het atomaire koolstofhoningraatmateriaal dat bijna 20 jaar geleden werd geïdentificeerd.

In mei, wetenschappers hebben aangekondigd dat ze de rangschikking van koolstofatomen hebben kunnen aanpassen tot een gaas dat, Voor de eerste keer, omvat zeshoeken, vierkanten en achthoeken, terwijl het ervoor zorgt dat het materiaal nog steeds slechts één atoom dik is.

De nieuwe geometrische rangschikking in twee dimensies voegt toe aan de lijst van koolstofstructuren - of allotropen - zoals grafiet, diamant en grafeen. Maar wetenschappers hebben ontdekt dat het heel verschillende elektronische eigenschappen heeft. Het is logisch om het nieuwe materiaal te vergelijken met grafeen, waar koolstofatomen zich binden in een enkele laag van zeshoeken om een ​​gaas te vormen met verbazingwekkende elektrische en thermische eigenschappen, evenals uitstekende mechanische sterkte, en toch zeer transparant.

Laboratoriumonderzoek naar het nieuwe materiaal aan de Universiteit van Marburg in Duitsland en de Aalto Universiteit in Finland heeft uitgewezen dat bifenyleennetwerklinten van enkele atomen breed zich elektrisch gedragen als een metaal. Dat geeft een hint dat het materiaal kan worden ontwikkeld om geleidende draden te maken in op koolstof gebaseerde elektronische circuits.

"Als je grafeen nanoribbons van vergelijkbare breedte neemt, dan zijn het typisch halfgeleiders en is dit bifenyleen gemakkelijker een metaal, " zei Peter Liljeroth, hoogleraar bij de afdeling toegepaste natuurkunde aan de Aalto University. Dat zou het materiaal bruikbaar kunnen maken als geleider op nanoschaal in toekomstige elektronische apparaten, hij voegde toe. Hij en zijn team deden hun bevindingen met behulp van een beeldvormende techniek genaamd scanning tunneling spectroscopie om stroken bifenyleennetwerk tot 21 atomen breed te onderzoeken. Die linten zijn gemaakt door de groep van prof. Michael Gottfried op de afdeling fysische chemie van de Philipps-Universität Marburg, in Duitsland.

Het Marburg-team ontwikkelde de syntheseroute voor dit materiaal. Ze maakten moleculaire ketens die koolstof bevatten in specifieke arrangementen die zich verzamelen op een ultragladde, niet-reactief gouden oppervlak. En dan nog een stap - HF-zipping genaamd - brengt de ketens samen om de bifenyleennetwerkstroken te vormen.

Elektrisch potentieel

Het analyseren van monsters op grotere schaal zou kunnen helpen om aan te tonen of een bifenyleenanode de efficiëntie van lithium-ionbatterijen zou kunnen verhogen, vaak gebruikt in mobiele telefoons en elektrische voertuigen. "Als je bulk- of meerlaags bifenyleen hebt... dan zijn er theoretische voorspellingen dat de lithiumopslagcapaciteit hoger zou moeten zijn, veel hoger, dan voor grafeen, ' zei Dr. Liljeroth.

Indien bevestigd, dat zou het materiaal enorm aantrekkelijk maken in oplaadbare batterijen. Maar prof. Liljeroth benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is voordat dergelijke eigenschappen mogelijk kunnen worden gebruikt in industriële of consumententoepassingen.

Een uitdaging bij het maken van bulkbifenyleen is het vergroten van de nauwkeurigheid van het syntheseproces van het aan elkaar ritsen van stroken of linten van bifenyleen van voldoende kwaliteit om grotere vellen te vormen, zonder dat delen van het materiaal in gebreke blijven bij grafeen als de koolstofatomen aggregeren en binden.

Terwijl de Aalto-onderzoekers de elektrische eigenschappen van het materiaal uit Marburg konden identificeren, andere kenmerken van het bifenyleennetwerk blijven onontgonnen. Er is nog steeds onderzoek nodig om de mechanische, thermische en optische eigenschappen. Om dat te doen, het zou helpen om grotere steekproeven te hebben.

Koolstofdraden

De bevestigde metalen geleidende eigenschappen wijzen al op de mogelijkheid om draden voor elektronica op de kleinste schaal te geleiden.

Peter Liljeroth en zijn team deden hun bevindingen met behulp van een beeldvormende techniek genaamd scanning tunneling spectroscopie om stroken bifenyleennetwerk tot 21 atomen breed te onderzoeken. Krediet:Aalto University / Mikko Raskinen

Draden gemaakt van metalen zoals koper worden typisch afgebroken bij atomaire diktes door een proces van elektromigratie - waarbij bewegende elektronen atomen kunnen verplaatsen en de draden kunnen beschadigen, die onstabiel worden en uiteindelijk breken.

Een materiaal zoals een bifenyleennetwerk zou deze problemen in elektronische schakelingen kunnen helpen voorkomen, werken als een metaal in geleidende elektronen, maar zonder de nadelen. Dat zou zorgen voor stabielere geleiders, waardoor kleinere draden kunnen worden gebruikt in elektronica op nanoschaal.

"Dit is een van de problemen die overwonnen of opgelost moeten worden, en op koolstof gebaseerde materialen zijn in dit opzicht redelijk goed, " zei prof. Liljeroth.

Maar hij voegde een duidelijke waarschuwing toe:"Er zijn veel, veel stappen tussen nu en het daadwerkelijk gebruiken hiervan in een microprocessor."

deze eigenschappen, en anderen die nog moeten worden geïdentificeerd, rijke velden voor exploratie en ontwikkeling zou kunnen bieden, evenals de nieuwe manier om het bifenyleennetwerk zelf te produceren.

Prof. Liljeroth benadrukte het potentieel van de HF-ritsmethode die door het team van prof. Gottfried wordt gebruikt om een ​​willekeurig aantal andere koolstofstructuren te maken.

Het Marburg-team gebruikte op koolstof gebaseerde precursorchemicaliën die waterstof en fluor bevatten om verschillende atomaire koolstofketens aan elkaar te "ritsen". In plaats van standaard grafeen te gebruiken - de meest basale vorm aan de oppervlakte - was de extra stap het chemisch afstemmen van de randen van de linten die aan elkaar ritsen om het bifenyleennetwerk te vormen.

"Wat ik hoop dat uit dit werk komt, is dat mensen gaan nadenken over dit soort HF-zipproces om nieuwe materialen te maken, (dus) je kunt met hetzelfde concept beginnen, tweak de voorlopers en eindig met een ander 2D-koolstofnetwerk, " Prof. Liljeroth toegevoegd.

Aangezien het materiaal tot nu toe op een gouden ondergrond is geproduceerd, een andere uitdaging is om de overdracht van het bifenyleennetwerk van het metaal te perfectioneren. Dat is een taak waarbij de onderzoekers lessen kunnen trekken uit het werk dat aan grafeen is gedaan - een materiaal waar lopend werk ook enkele andere aanwijzingen biedt voor het ontwikkelen van een bifenyleennetwerk.

"Ik zou zeggen dat er veel potentieel is ... nu ze hebben aangetoond dat deze structuren haalbaar zijn, ze zijn stabiel, tenminste onder deze omstandigheden, " zei professor Roman Fasel, die aan het hoofd staat van het nanotech@surfaces Laboratory van de Zwitserse federale laboratoria voor materiaalwetenschap en -technologie (EMPA) en niet betrokken was bij het onderzoek.

"Dit wordt een hele uitdaging om op te schalen, " hij zei, maar voegde eraan toe dat werk aan grafeen had aangetoond dat het mogelijk was om van de kleinste vlekjes materiaal naar werkbare schalen te gaan.

"Eén richting is om de synthese te optimaliseren om een ​​2D-netwerk met een groot gebied te bereiken, laten we zeggen voor elektroden en dat soort dingen, maar de andere zou zijn om een ​​manier te vinden om goed gedefinieerde nanolinten te maken - dus alleen de 1-D-variant van het materiaal, " hij zei.

Een van de grootste uitdagingen waarmee bifenyleen wordt geconfronteerd, is het identificeren van eigenschappen die het een voor de hand liggende keuze maken voor toekomstige toepassingen - in computertermen bekend als een 'killer-app' - waar het enorm beter is dan rivalen, maar ook makkelijker en goedkoper te maken.

Ten slotte, mensen werken al bijna twee decennia aan grafeen en hoewel het veel uitstekende eigenschappen vertoont en toepassingen heeft gevonden in verven en coatings, micro-elektronica en transparante geleiders - naast dat het wordt gebruikt in tennisrackets en inkt - heeft het niet een bepaald gebied volledig gerevolutioneerd.

"In sommige gevallen, een nieuw materiaal opent iets dat simpelweg niet mogelijk was met de bestaande technologie, en dan kan het sneller doorbreken, "zei prof. Liljeroth. "Maar van bifenyleen weet ik niets - dat moeten we nog zien."