

Учеными было установлено, что одноатомный слой углерода, или графен, в значительной степени проявляет химически и электрически свойства материала, на которую он помещен, а не свои собственные. Графен обладает предельной тонкостью, именно из-за этого он применяется исключительно с какой-либо подложкой. Оказалось, что в зависимости от ее вида химические свойства и электропроводность графена становятся различными. Авторы исследования утверждают, что подобное поведение объясняется как раз-таки тонкостью слоя атомов углерода.
К примеру, когда в качестве материала для подложки ученые использовали нитрид бора, то графен не реагировал на активные вещества, которые поступали из внешней среды, но после того, как подложку заменили диоксидом кремния – реакции стали происходить энергичнее. Характерно также и то, что свойства графита, который является наиболее близким химически по отношению к графену, не проявлялись во время эксперимента. Иными словами, в зависимости от состава подложки, электропроводность графена менялась.
Подобный факт заставил ученых создать теорию переноса электрона, она позволит изменить взгляд современной науки на ряд прикладных разработок. Эксперименты с комбинированием подложек позволит получать сенсоры для измерения концентрации веществ в различных устройствах. И более того – открытие можно будет также использовать для борьбы с коррозией металлов – например, материалы из алюминия или меди, которые будут покрыты слоем графена, станут защищенными за счет образования связей между атомами графена и кислорода. Эта связь позволит устранить воздействие коррозии. Правда есть одно «но» - пока что получение графена является достаточно дорогостоящим, ученым еще предстоит разработать гораздо более эффективные способы его добычи.
Подобный факт заставил ученых создать теорию переноса электрона, она позволит изменить взгляд современной науки на ряд прикладных разработок. Эксперименты с комбинированием подложек позволит получать сенсоры для измерения концентрации веществ в различных устройствах. И более того – открытие можно будет также использовать для борьбы с коррозией металлов – например, материалы из алюминия или меди, которые будут покрыты слоем графена, станут защищенными за счет образования связей между атомами графена и кислорода. Эта связь позволит устранить воздействие коррозии. Правда есть одно «но» - пока что получение графена является достаточно дорогостоящим, ученым еще предстоит разработать гораздо более эффективные способы его добычи.