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Dieser Artikel behandelt den Werkstoff Graphen Graphen ist auch der Plural von Graph Graphen gʁa feːn Betonung auf der zweiten Silbe Graphen franzosisch graphene englisch graphene ist die Bezeichnung fur eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von 120 von drei weiteren umgeben ist sodass sich ein bienenwabenformiges Muster ausbildet Da Kohlenstoff vierwertig ist mussen dabei je Wabe zwei Doppelbindungen auftreten die jedoch nicht lokalisiert sind Es handelt sich um eine Verkettung von Benzolringen wie sie in aromatischen Verbindungen oft auftritt Obwohl ein einzelner Benzolring in der Darstellungsweise der Valenzstrichformeln drei Doppelbindungen hat haben zusammenhangende Benzolringe in dieser Darstellungsweise rein formal nur zwei Doppelbindungen pro Ring Deshalb lasst sich die Struktur besser beschreiben indem man die delokalisierten Bindungen als grossen Kreis im Benzolring darstellt Die Bindungsverhaltnisse im Graphen sind in der Graphenstruktur beschrieben Graphen lasst sich als polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff beschreiben Am Rande des Wabengitters mussen andere Atomgruppen angedockt sein die aber je nach dessen Grosse die Eigenschaften des Graphens kaum verandern ValenzstrichformelGraphen ModellBeziehung zwischen Graphen und Graphit source source source source source source source Einfuhrender und gleichzeitig zusammenfassender Animationsfilm Text in Englischer Sprache Elektronische Bandstruktur und Dirac Kegel Gitter EffekteIn der Theorie wurden einlagige Kohlenstoffschichten Graphene zum ersten Mal verwendet um den Aufbau und die elektronischen Eigenschaften komplexer aus Kohlenstoff bestehender Materialien beschreiben zu konnen Unendlich ausgedehnte und uberall flache strikt zweidimensionale Strukturen sind allerdings aufgrund eines rigorosen mathematischen Theorems des Mermin Wagner Theorems und seiner Varianten nicht moglich da sie nachweislich thermodynamisch instabil sind 1 2 Deshalb herrschte bei Chemikern und Physikern allgemeines Erstaunen als Konstantin Novoselov Andre Geim und ihre Mitarbeiter 3 2004 die Darstellung freier einschichtiger Graphenkristalle bekannt gaben Deren unerwartete Stabilitat konnte durch die Existenz metastabiler Zustande 4 oder durch Ausbildung einer unregelmassigen Welligkeit engl crumpling der Graphenschicht 5 6 erklart werden 2010 wurden Geim und Novoselov fur ihre Untersuchungen mit dem Nobelpreis fur Physik ausgezeichnet 7 6 nachdem sie nicht nur fur die Darstellung dieser Systeme Entscheidendes geleistet sondern auch viele ihrer ungewohnlichen Eigenschaften entdeckt hatten Gedanklich lasst sich durch Stapeln solcher einlagiger Schichten die dreidimensionale Struktur des Graphits 8 erzeugen mit dem Graphen strukturell eng verwandt ist Stellt man sich die einlagigen Schichten dagegen aufgerollt vor so erhalt man gestreckte Kohlenstoffnanorohren 9 Ebenfalls gedanklich kann man einige der Sechserringe durch Funferringe ersetzen wodurch sich die ebene Flache zu einer Kugelflache wolbt und sich bei bestimmten Zahlenverhaltnissen Fullerene ergeben Ersetzt man zum Beispiel 12 von 32 Ringen entsteht das kleinste Fulleren C60 10 Theoretisch sind auch einlagige Schichten aus anderen vierwertigen Elementen wie Silicium und Germanium moglich 2012 wurden in der Tat Silicen Schichten in Form einer leicht gewellten einlagigen Schicht aus Silicium experimentell nachgewiesen 11 Inhaltsverzeichnis 1 Vorgeschichte 2 Struktur 3 Herstellung 3 1 Mechanisch 3 2 Chemisch 3 3 Epitaktisches Wachstum 4 Eigenschaften 4 1 Pseudo relativistisches Verhalten 4 2 Ungewohnlicher Quanten Hall Effekt 4 3 Steifigkeit und Temperaturabhangigkeit 4 4 Elastisches Verhalten und Pseudo Magnetfeld 4 5 Spinstrome 4 6 Chemische Funktionalisierung und EU Grossprojekt 4 7 Hydrodynamisches Verhalten mit ungewohnlichen Eigenschaften 4 8 Schaltbares supraleitendes Graphen 5 Verallgemeinerungen 6 Graphan 7 Graphen Ubergitter 8 Doppelschicht Graphen 9 Grundlagenforschung und mogliche Anwendung 10 Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 Einzelnachweise und FussnotenVorgeschichte BearbeitenSchon vor Geim und Novoselov befasste man sich mit Graphen Im Jahr 1859 beschrieb Benjamin Collins Brodie jr die lamellare Struktur von thermisch reduziertem Graphitoxid 12 Dieses wurde 1918 von Volkmar Kohlschutter und P Haenni intensiv untersucht Sie berichteten daneben auch uber die Herstellung von Graphitoxidpapier 13 Die ersten Transmissionselektronenmikroskop Aufnahmen TEM Aufnahmen von Graphen mit geringer Lagenzahl wurden 1948 von G Ruess und F Vogt veroffentlicht 14 Zu den Pionieren der Graphenforschung gehort Hanns Peter Boehm Er berichtete bereits 1962 uber einlagige Kohlenstofffolien 15 und pragte zudem den Begriff Graphen 16 Im Jahre 1947 beschrieb der theoretische Physiker Philip Russell Wallace an der McGill Universitat in Montreal die elektrischen Eigenschaften von Graphen doch die Fachwelt bezweifelte dass 2D Kristalle wie Graphen existieren konnten da sie zu instabil seien 17 Struktur BearbeitenAlle Kohlenstoffatome von Graphen sind sp2 hybridisiert das heisst jedes Kohlenstoffatom kann drei gleichwertige s Bindungen zu anderen C Atomen ausbilden Daraus resultiert eine auch aus den Schichten des Graphits bekannte Waben Struktur Die Kohlenstoff Kohlenstoff Bindungslangen sind alle gleich und betragen 142 pm 18 Die dritten nicht hybridisierten 2p Orbitale stehen wie auch im Graphit senkrecht zur Graphenebene und bilden ein delokalisiertes p Bindungssystem aus 19 Graphen besteht folglich aus zwei aquivalenten Untergittern A und B denen die Kohlenstoffatome zugeordnet sind Die Untergitter sind um die Bindungslange a b displaystyle a b nbsp gegeneinander verschoben Die zweiatomige Einheitszelle wird durch die Gittervektoren a 1 displaystyle vec a 1 nbsp und a 2 displaystyle vec a 2 nbsp aufgespannt Diese zeigen dabei auf die jeweils ubernachsten Nachbarn Die Lange der Vektoren und damit die Gitterkonstante a displaystyle a nbsp lasst sich berechnen zu a a 1 a 2 3 a b 2 46 A 246 p m displaystyle a vec a 1 vec a 2 sqrt 3 cdot a b approx 2 46 mathrm AA 246 mathrm pm nbsp Graphen kann einerseits als Einkristall andererseits als riesiges Molekul verstanden werden Ebenso konnen kleinere Molekule wie z B Benzol Hexabenzocoronen oder Naphthalin als wasserstoffsubstituierte Graphenfragmente gesehen werden Herstellung BearbeitenMechanisch Bearbeiten nbsp Einer der ersten Graphentransistoren die Geim und Novoselov hergestellt haben Das Graphen wurde dabei mit Klebeband von HOPG abgelostDie ersten Graphenflocken wurden von Novoselov 3 durch Abblatterung Exfoliation von HOPG englisch Highly Oriented Pyrolytic Graphite dt hochgeordneter pyrolytischer Graphit gewonnen Das eingesetzte Verfahren ahnelt dem sogenannten Klebebandtest dabei wird ein Klebeband auf eine Flache gedruckt in diesem Fall auf einen Graphitblock und anschliessend schnell abgezogen so dass herauslosbare Elemente hier Graphit im Klebstoff zuruckbleiben Dieses Klebeband wird dann auf einen mit Fotolack beschichteten Silicium Wafer gedruckt und nochmals abgezogen Nach dem Entfernen des Klebebands bleiben dunne Graphitpartikel auf der Oberflache der Fotolackschicht zuruck Anschliessend wird die Fotolackschicht mit Aceton aufgelost und dann der Wafer mit Wasser und 2 Propanol gespult Bei Auflosen der Fotolackschicht haften einige Graphitpartikel an der Waferoberflache die zusatzlich dunn mit Siliciumdioxid beschichtet sein kann Auf diese Weise lassen sich lokal dunne Graphitfilme herstellen Die fur Graphenuntersuchungen interessanten Schichten welche dunner als 50 nm sind sind optisch fast transparent Die zusatzliche Schicht verandert die Reflexionseigenschaften des Substrates so dass sich die durch Interferenzeffekte bedingte violette Farbe der Siliciumdioxidschicht nach Blau verandert An den Randern dieser 50 nm Schichten kann man dann mit dem Rastertunnel oder Rasterkraftmikroskop nach dunnerem Graphen suchen Bei einer anderen Exfoliationsmethode werden vor dem Exfoliationsprozess mit einem Sauerstoffplasma Vertiefungen in das HOPG geatzt die isolierte Plateaus Mesas stehen lassen Danach wird ein mit Klebstoff benetzter Glastrager auf die Oberflache gedruckt und abgezogen Die im Klebstoff haftenden Mesas werden nun ebenfalls so lange mit Klebestreifen abgezogen bis nur noch ein Rest ubrig bleibt Danach wird der Klebstoff in Propanon aufgelost und die im Propanon suspendierten Graphenflocken mit einem Siliciumwafer herausgefischt und wiederum mit optischem Mikroskop und Rastertunnel oder Rasterkraftmikroskop abgesucht Bei diesen beiden Methoden handelt es sich um sehr zeitaufwendige Verfahren bei denen man zwar hochwertige aber nur sehr wenige Proben erhalt Im April 2014 wurde eine Methode bekannt bei der sich mittels eines starken Mixers in einem Gemisch aus Wasser Geschirrspulmittel und Graphitpulver grosse Mengen hochwertiges Graphen erzeugen lassen Das Graphitpulver wird hierbei in etwa 100 Nanometer grosse und 1 Nanometer dicke Graphenflocken gespalten 20 Chemisch Bearbeiten Das meistversprechende Verfahren ist die Herstellung von Graphen durch Reduktion von Graphenoxid So berichtete beispielsweise das California Nanosystems Institute CNSI im Jahr 2008 uber ein Massenproduktionsverfahren das auf der Reduktion von Graphitoxid in flussigem Hydrazin basiert Auf diese Weise konnten Graphen Monolagen der Grosse 20 µm 40 µm erzeugt werden Daneben wurde auch uber den schrittweisen Aufbau aus polyzyklischen Aromaten 21 22 sowie eine chemische Abblatterung 23 aus Graphit durch organische Losungsmittel berichtet Im Grammmassstab lasst sich Graphen auch in einer zweistufigen Reaktion herstellen Dabei werden im ersten Schritt in einer Solvothermalsynthese Natrium und Ethanol miteinander umgesetzt Unter mehrstundigem Erhitzen unter hohem Druck entsteht dabei ein komplexes Gemisch mit Natriumethoxid als Hauptbestandteil Im zweiten Schritt wird das Reaktionsgemisch unter Luftausschluss stark erhitzt Pyrolyse wobei man nach einer abschliessenden Ultraschallbehandlung unter anderem Graphen isolieren kann 24 Grossere Mengen konnen durch die Pyrolyse von Graphitoxid erhalten werden Durch plotzliches Erhitzen auf Temperaturen zwischen 600 und 1000 C wird dabei die Schichtstruktur des Edukts vom abgespaltenen Gas aufgesprengt wahrend sich in den Schichten das hexagonale Graphengitter spontan neu bildet Die dabei typisch erhaltene spezifische Oberflache des Materials entspricht einer Stapelhohe von durchschnittlich 2 3 Graphenlagen 25 Epitaktisches Wachstum Bearbeiten Graphen kann epitaktisch auf metallischen Substraten wachsen Eine in der Literatur vorgestellte Methode ist die Zersetzung von Ethen auf Iridium 26 In einem weiteren Verfahren wird die Loslichkeit von Kohlenstoff in Ubergangsmetallen verwendet 27 Beim Erhitzen lost sich der Kohlenstoff im Metall tritt beim Abkuhlen wieder heraus und ordnet sich als Graphen auf der Oberflache an Eine weitere Moglichkeit der Darstellung einzelner Graphenlagen ist die thermische Zersetzung hexagonaler Siliciumcarbid Oberflachen Bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes von Silicium verdampft das Silicium aufgrund seines im Vergleich zu Kohlenstoff hoheren Dampfdrucks Auf der Oberflache bilden sich dann dunne Schichten einkristallinen Graphits die aus wenigen Graphenmonolagen bestehen Dieses Verfahren ist geeignet fur Anlassprozesse im Vakuum 28 29 und in einer Inertgasatmosphare aus Argon 30 Die Dicke und Struktur des epitaktisch gewachsenen Graphens hangt dabei empfindlich von den eingestellten Prozessparametern ab insbesondere von der Wahl der Atmosphare und der Struktur der Substratoberflache sowie der Polarisation der Siliciumcarbid Oberflache Grosse Flachen aus Graphen stellt man dadurch her dass man eine monoatomare Schicht aus Kohlenstoff auf eine Folie aus inertem Tragermaterial wie zum Beispiel Kupfer durch chemische Gasphasenabscheidung CVD von engl Chemical Vapour Deposition aufbringt und dann das Tragermaterial auflost 31 oder indem man das Graphen mechanisch vom Wachstumssubstrat abhebt 32 Dies geschieht oft mittels elektrochemischer Delamination Bubbling wobei eine Spannung angelegt wird um durch Elektrolyse Gas unter dem Graphen herzustellen Man verbindet die Kupferfolie als Elektrode mit einer Spannungsquelle die zweite Elektrode wird in einer Salzlosung befestigt Beim folgenden Eintauchen der Folie entstehen Blasen unter dem Graphen welches sich so vom Kupfer lost und dann gereinigt werden kann Damit die dunne Graphenschicht nicht zerstort wird wird sie ublicherweise vorher mit einem Kunststoff beschichtet der die Stabilitat beim Ablosen erhoht Kupferfolien sind fur CVD besonders geeignet da sich kaum Kohlenstoff im Metallgitter zu losen vermag also die Oberflache kaum durchdringt Die Schwache Wechselwirkung zwischen Graphen und Kupfer ist ein weiterer grosser Vorteil 33 Die Geschwindigkeit dieses Prozesses kann durch eine schwache Sauerstoffzufuhr zum Beispiel durch Erhitzen eines SiO Gitters drastisch erhoht werden 34 Eigenschaften BearbeitenEigenschaften von Graphen Eigenschaft WertFlachenmasse 7 57 10 7 kg m 2 35 E Modul ca 1020 GPa 36 Zugfestigkeit 125 GPa 36 Schwachung von sichtbarem Licht 2 3 37 Schichtdicke 3 35 10 10 m 35 Warmeleitfahigkeit ca 5000 W m K 38 Spezifischer elektrischer Widerstand 31 W displaystyle Omega nbsp mGraphen hat ungewohnliche Eigenschaften die es sowohl fur die Grundlagenforschung als auch fur Anwendungen interessant machen und zwar vor allem in der Physik Beispielsweise sind Graphen Flacheneinkristalle innerhalb der Flachen ausserordentlich steif und fest Der Elastizitatsmodul entspricht mit ca 1020 GPa dem von normalem Graphit entlang der Basalebenen und ist fast so gross wie der des Diamants Seine Zugfestigkeit von 1 25 1011 Pa ist die hochste die je ermittelt wurde und rund 125 mal so hoch wie die von Stahl 36 Ein Band aus Graphen von 1 m Breite und 3 35 10 10 m Dicke also von einer Atomlage hat daher eine Zugfestigkeit von 42 N Ein Band fur einen Weltraumlift aus Graphen mit konstanter Querschnittsflache wurde in der Hohe der geostationaren Umlaufbahn von 35 786 km erst zu 87 3 seiner Reissfestigkeit belastet werden Ausgehend von monokristallinem Graphit mit einer Dichte von 2260 kg m 3 und einem Schichtabstand von 3 35 10 10 m errechnet sich durch Multiplikation fur Graphen eine Flachenmasse von 7 57 10 7 kg m 2 35 Ein Quadratkilometer wiegt somit 757 g Eine Graphen Hangematte von einem Quadratmeter Grosse konnte eine vier Kilogramm schwere Katze tragen und selbst nur so viel wiegen wie ein einzelnes Schnurrhaar der Katze 39 Graphen verhalt sich durch das Fehlen einer Bandlucke als Elektrischer Leiter siehe die unten stehende Abbildung zur Energie der Elektronen in Graphen Eine kunstliche Bandlucke im Graphen kann jedoch erzeugt werden indem man in die Schicht ein maximal 10 nm breites sog Gate einschneidet 40 41 42 43 Messungen haben ergeben dass eine einzelne Graphenschicht das Licht etwa um pa 2 3 abschwacht mit der Feinstrukturkonstante a und zwar uber das gesamte sichtbare Spektrum 37 44 45 Pseudo relativistisches Verhalten Bearbeiten nbsp Energie der Elektronen in Graphen als Funktion ihrer Wellenzahl k k x k y displaystyle mathbf k k x k y nbsp in Tight Binding Naherung Die besetzten bzw unbesetzten Zustande gelb grun bzw blau rot beruhren einander ohne Lucke genau an den im Text erwahnten sechs k Werten Die elektrischen Eigenschaften von Graphen lassen sich gut durch ein Tight Binding Modell beschreiben Im Rahmen dieses Modells ergibt sich die Energie der Elektronen mit Wellenzahl k displaystyle mathbf k nbsp siehe Wellenvektor zu E g 0 2 1 4 cos 2 p k y a 4 cos p k y a cos p k x 3 a displaystyle E pm sqrt gamma 0 2 left 1 4 cos 2 pi k y a 4 cos pi k y a cdot cos pi k x sqrt 3 a right nbsp 8 mit der Nachsten Nachbar Hopping Energie g 0 2 8 e V displaystyle gamma 0 approx 2 8 mathrm eV nbsp und der Gitterkonstante a 2 46 A displaystyle a approx 2 46 mathrm AA nbsp 46 Leitungs und Valenzband entsprechen Plus bzw Minus Vorzeichen in der obigen Dispersionsrelation Sie beruhren einander in Graphen genau in sechs ausgezeichneten Punkten den sogenannten K Punkten von denen jedoch nur zwei voneinander unabhangig sind die ubrigen sind durch die Gittersymmetrie zu diesen beiden aquivalent In ihrer Umgebung hangt die Energie wie bei einem relativistischen Teilchen linear von k displaystyle mathbf k nbsp ab vgl Photon E ℏ c k displaystyle E hbar c vec k nbsp Da die Basis zweiatomig ist hat die Wellenfunktion sogar eine formale Spinorstruktur Das fuhrt dazu dass die Elektronen bei niedrigen Energien durch eine Relation beschrieben werden konnen die aquivalent zur Dirac Gleichung ist und das zusatzlich im sogenannten chiralen Limes d h fur verschwindende Masse M 0 displaystyle M 0 nbsp was einige Besonderheiten ergibt v F s ps r E ps r displaystyle v F vec sigma cdot vec nabla psi mathbf r E psi mathbf r nbsp Hier bezeichnet v F 10 6 m s displaystyle v F approx 10 6 mathrm m s nbsp die Fermi Geschwindigkeit in Graphen die an die Stelle der Lichtgeschwindigkeit tritt s displaystyle vec sigma nbsp bezeichnet die Pauli Matrizen ps r displaystyle psi mathbf r nbsp die zweikomponentige Wellenfunktion der Elektronen und E displaystyle E nbsp ihre Energie 47 Ungewohnlicher Quanten Hall Effekt Bearbeiten Wegen der Besonderheiten in der Dispersion ist in diesem Material die Treppenstruktur der ganzzahligen Quanten Hall Plateaus s x y n displaystyle sigma xy propto n nbsp fur alle Stufen genau um 1 2 verschoben n n 1 2 n N displaystyle n to n tfrac 1 2 n in mathbb N nbsp 48 Die Zwei Valley Struktur formaler Pseudospin und die echte Spin Entartung ergeben zusammen einen zusatzlichen Faktor 4 Bemerkenswerterweise kann man dies im Gegensatz zum konventionellen Quanten Hall Effekt auch bei Zimmertemperatur beobachten 49 Steifigkeit und Temperaturabhangigkeit Bearbeiten Graphen ist in Schichtrichtung extrem steif 36 weil die sp2 Bindung zwischen benachbarten Atomen von der Starke her mit der sp3 Bindung von Diamant vergleichbar ist Dementsprechend erwartet man generell und das entspricht dem Experiment 47 48 dass die fur die Anwendung interessanten Eigenschaften von Graphen nicht nur am absoluten Temperaturnullpunkt gelten d h bei 273 15 C sondern bei Zimmertemperatur gultig bleiben Eine solche Eigenschaft ist die Thermoelektrizitat Ein Temperaturgradient in Graphen Ebenen verursacht eine elektrische Feldstarke aufgrund einer Entkopplung der Temperatur der Elektronen von der des Gitters Elektrische Spannung bei Beleuchtung von Graphen war schon fruher beobachtet worden aber als Ursache wurde die Photovoltaik vermutet Dass die Entkopplung noch bei Zimmertemperatur beobachtet werden kann liegt an der Steifigkeit des Gitters Die elementaren Schwingungsanregungen des Gitters Phononen sind so hochenergetisch dass die Elektronen selten ein solches Phonon erzeugen 50 Elastisches Verhalten und Pseudo Magnetfeld Bearbeiten Im Juli 2010 wurde in einer Veroffentlichung in der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift Science von extrem starken Pseudo Magnetfeldern berichtet 51 Durch elastische Verformung wurden in Graphen winzige dreieckige Blaschen von 4 Nanometer bis 10 Nanometer Grosse erzeugt in denen sich die Elektronen so bewegten als wurde ein etwa 300 Tesla starkes Magnetfeld auf sie einwirken Es zeigte sich dass der beobachtete Effekt im Gegensatz zur Auswirkung eines echten Magnetfeldes den eigentlichen Spin des Elektrons nicht beeinflusst sondern dass stattdessen der gerade erwahnte Pseudo Spin beeinflusst wird der mit der Existenz zweier verschiedener aquivalenter Basis Atome in der Bienenwaben Struktur zusammenhangt 52 Dieser Pseudospin hat eine ahnliche Wechselwirkung mit dem Pseudo Magnetfeld wie echte Spins mit echten Magnetfeldern weil auch diese Zwei Niveau Systeme generieren Die Experimente um den so erzeugten Pseudo Quanten Hall Effekt basierten auf theoretischen Vorhersagen die damit bestatigt wurden Spinstrome Bearbeiten Im April 2011 haben A Geim und Mitarbeiter einen Artikel 53 veroffentlicht in dem sie starke Spinstrome und strominduzierten Magnetismus in der Nahe des Dirac Punktes beschreiben d h in der Nahe des Treffpunktes von Leitungsband und Valenzband Das eroffnet die Aussicht auf Anwendungen in der Spintronik 54 Chemische Funktionalisierung und EU Grossprojekt Bearbeiten nbsp Teile dieses Artikels scheinen seit 2013 nicht mehr aktuell zu sein Bitte hilf uns dabei die fehlenden Informationen zu recherchieren und einzufugen Wikipedia WikiProjekt Ereignisse Vergangenheit 2013 2013 hat die EU ein neues Grossprojekt flagship project uber Graphene angekundigt 55 an dem Forscher in vielen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten werden vor allem Physiker und Chemiker Man kann z B Doppelbindungen des Graphens jede zweite Bindung ist eine solche aufbrechen und durch zwei Einzelbindungen ersetzen an die man dann verschiedene organische Molekule anheftet Dadurch kann man die Eigenschaften des Systems gezielt beeinflussen Hydrodynamisches Verhalten mit ungewohnlichen Eigenschaften Bearbeiten 2016 wurde ein sogenanntes hydrodynamisches flussigkeitsahnliches Verhalten der Elektronen im Graphen festgestellt jedoch mit aussergewohnlichen Eigenschaften 56 So ist z B das sonst fur metallische Systeme gultige Wiedemann Franz Gesetz das das Verhaltnis von thermischer und elektrischer Leitfahigkeit geteilt durch die Kelvintemperatur T bei metallischen Systemen gleich einer universellen Konstante ist bei Graphen verletzt indem bei Annaherung der Fermi Energie an den Uberschneidungspunkt die Warmeleitfahigkeit viel zu gross wird der spezifische Warmewiderstand also viel zu klein Daruber hinaus beobachtet man in dieser Elektronenflussigkeit Fachausdruck Dirac Flussigkeit eine ungewohnliche Tendenz zur Ausbildung von Wirbelstrukturen Schaltbares supraleitendes Graphen Bearbeiten Supraleitendes Graphen ist ein neues Material das durch eine Kombination aus Graphen und Bornitrid gebildet wird 57 58 Es zeichnet sich durch seine besondere Eigenschaft aus dass es elektrisch schaltbar ist 57 58 Dies bedeutet dass kurze Spannungspulse ausreichen um das Material zum Supraleiter Leiter oder Nichtleiter zu machen 57 58 Diese Fahigkeit konnte neue Anwendungsmoglichkeiten in der Elektronik eroffnen die Computer und andere Gerate energieeffizienter und schneller machen konnten 58 Verallgemeinerungen BearbeitenVerallgemeinerungen sind naheliegend Einige durch Faltung oder Rollprozesse entstehende Strukturen darunter die Kohlenstoffnanorohren englisch carbon nanotubes und die Fullerene wurden bereits erwahnt Aber naherliegend ist es zunachst Zweilagensysteme aus Graphen zu untersuchen Diese haben interessante zusatzliche Eigenschaften Sie zeigen halbleitendes Verhalten analog zu Silicium aber mit einer Bandlucke die durch elektrische Felder systematisch verandert werden kann 59 Graphan BearbeitenMit Hilfe von atomarem Wasserstoff der durch eine elektrische Entladung in einem Wasserstoff Argon Gemisch erzeugt wird lasst sich Graphen in Graphan umwandeln In Graphan ist jedem Kohlenstoffatom ein Wasserstoffatom zugeordnet und die Bindungsstruktur ahnelt dem sesselformigen Cyclohexan Graphan zerfallt oberhalb von 450 C in Graphen und Wasserstoff Graphan ist im Gegensatz zum Graphen ein elektrischer Isolator 60 Graphen Ubergitter BearbeitenPeriodisch gestapeltes Graphen und sein isolierendes Isomorph bieten ein faszinierendes Strukturelement fur die Implementierung hochfunktioneller Ubergitter auf atomarer Ebene das Moglichkeiten fur den Entwurf nanoelektronischer und photonischer Bauelemente bietet Durch Stapeln von Graphen und seinen verwandten Formen konnen verschiedene Arten von Ubergittern erhalten werden 61 Das Energieband in schichtgestapelten Ubergittern reagiert empfindlicher auf die Barrierebreite als das in herkommlichen III V Halbleiter Ubergittern Wenn der Barriere in jeder Periode mehr als eine Atomschicht hinzugefugt wird kann die Kopplung elektronischer Wellenfunktionen in benachbarten Potentialtopfen erheblich reduziert werden was zur Degeneration kontinuierlicher Teilbander in quantisierte Energieniveaus fuhrt Bei Variation der Bohrlochbreite verhalten sich die Energieniveaus in den Potentialtopfen entlang der L M Richtung deutlich von denen entlang der K H Richtung Ein Ubergitter entspricht einer periodischen oder quasi periodischen Anordnung verschiedener Materialien und kann durch eine Ubergitterperiode beschrieben werden die dem System eine neue Translationssymmetrie verleiht die sich auf ihre Phononendispersionen und anschliessend auf ihre Warmetransporteigenschaften auswirkt Kurzlich wurden einheitliche Monoschicht Graphen hBN Strukturen erfolgreich durch Lithographiemusterung in Verbindung mit chemischer Gasphasenabscheidung CVD synthetisiert 62 Daruber hinaus sind Ubergitter von Graphen hBN ideale Modellsysteme fur die Realisierung und das Verstandnis des koharenten wellenartigen und inkoharenten partikelartigen Phonon Warmetransports 63 64 Doppelschicht Graphen BearbeitenHier ergeben sich je nach Ausrichtung der beiden Gitter zueinander Moire Muster mit entsprechender starkerer Kopplung der Bander in beiden Schichten und neuen Transportphanomenen je nach Drehwinkel was 2011 zur Vorhersage einer neuen Art von Supraleitung durch Allan H MacDonald und Rafi Bistritzer bei einem bestimmten Drehwinkel fuhrte experimentell bestatigt durch ein Team am Massachusetts Institute of Technology unter Pablo Jarillo Herrero 2017 MacDonald Bistritzer und Jarillo Herrero erhielten dafur 2020 den Wolf Preis in Physik Grundlagenforschung und mogliche Anwendung BearbeitenWegen der hohen elektrischen Leitfahigkeit von Graphen wird derzeit an der Frage geforscht ob Graphen Silicium als Transistormaterial ablosen konnte Erste Erfolge wie die Darstellung eines Graphit Microchips konnten bereits verbucht werden Mit graphenbasierten Transistoren sollten Taktraten im Bereich von 500 bis 1000 GHz moglich sein 65 IBM gelang es Anfang 2010 erstmals einen 100 GHz Transistor auf Graphenbasis herzustellen 66 Nach Untersuchungen von Yanqing Wu und Mitarbeitern vom April 2011 67 scheint Kohlenstoff mit Diamantstruktur geeignete Substrate zu ergeben In der Grundlagenforschung dient Graphen als Modellsubstanz fur zweidimensionale Kristalle Es ist schwierig das System in Form von Einzelschichten zu erhalten erst im Jahre 2004 konnten die ersten kontaktierbaren Graphen Flocken erhalten werden Eventueller Einsatz in Superkondensatoren und Akkus 68 69 Als Graphenoxid ist es gasdicht und gleichzeitig permeabel fur H2O Molekule Dadurch ist ein Einsatz als Wasserfilter Destillator und Dichtmittel vor allem als hermetische Versiegelung sogar dicht fur Helium geeignet 70 Eventueller Einsatz in der Photovoltaik als Solarzelle der dritten Generation mit einem Wirkungsgrad bis zu 60 71 Jedoch erscheint dieser Ansatz nach neuerer Forschung nicht moglich 72 Realisierung einer stabilen und haltbaren Speicherzelle fur kunstliche neuronale Netze mit Zwischenzustanden statt binaren Werten 73 Die Europaische Kommission hat 2013 im Rahmen der European Flagship Initiative beschlossen die Erforschung von Graphen mit einer Milliarde Euro zu fordern 74 Im November 2016 wird uber eine neue Moglichkeit berichtet Graphen als eine Art mechanisches Pixel fur die Entwicklung neuartiger energieeffizienter Farbdisplays zu nutzen Eine Membran aus Graphen uber einer Luftkammer wolbt sich bei Druckunterschieden und einfallendes Licht wird in unterschiedlichen Farben reflektiert Die Forscher glauben dass man auf der Basis eine reflektive Displaytechnik entwickeln kann die auf interferometrischer Modulation beruht 75 Dem Fraunhofer Institut fur Organische Elektronik Elektronenstrahl und Plasmatechnik FEP ist es 2016 17 erstmals gelungen OLED Elektroden aus Graphen herzustellen Das Verfahren wurde im EU geforderten Projekt Gladiator Graphene Layers Production Characterization and Integration gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung entwickelt und optimiert 76 Das australische Unternehmen Talga entwickelt einen neuartigen Beton der unter anderem die Elektromobilitat vorantreiben soll Der Beton ist mit Graphen versetzt Das soll induktives Laden von Elektroautos oder das Beheizen der Strasse ermoglichen 77 Auswirkungen auf Mensch und Umwelt BearbeitenMit Stand 2014 wurden bislang nur sehr geringe Mengen an Graphen produziert meist in Kleinstmengen zu rein wissenschaftlichen Zwecken Die Toxizitat von Graphen wurde bislang noch nicht tiefergehend untersucht ebenso wenig die moglichen Auswirkungen auf die Umwelt Wissenschaftler der University of California Riverside sehen die Forschungen hinsichtlich der von Graphen ausgehenden Gefahren auf dem Stand den die Wissenschaft bezuglich Pharmazeutika und Chemikalien vor 30 Jahren erreicht hatte Erste Veroffentlichungen zu diesem Thema lassen unter anderem erwarten dass Graphen im Grundwasser eine hohe Mobilitat aufweist und sich daher schnell verbreiten konnte 78 Siehe auch BearbeitenCarbinLiteratur BearbeitenBjorn Trauzettel Von Graphit zu Graphen In Physik Journal Band 6 Nr 7 2007 S 39 44 pro physik de Mikhail Katsnelson Graphene carbon in two dimensions In Materials Today Band 10 Nr 1 2 2007 S 20 27 doi 10 1016 S1369 7021 06 71788 6 Mikhail I Katsnelson Graphene Carbon in two dimensions Cambridge University Press Cambridge u a 2012 ISBN 978 0 521 19540 9 englisch Phaedon Avouris Zhihong Chen Vasili Perebeinos Carbon based electronics In Nat Nano Band 2 Nr 10 2007 S 605 615 doi 10 1038 nnano 2007 300 Andre K Geim Philip Kim Wunderstoff aus dem Bleistift In Spektrum der Wissenschaft Nr 8 2008 S 86 93 A H Castro Neto F Guinea N M R Peres K S Novoselov A K Geim The electronic properties of graphene In Reviews of Modern Physics Band 81 Nr 1 2009 S 109 154 doi 10 1103 RevModPhys 81 109 arxiv 0709 1163v2 Review Artikel A C Ferrari et al Science and technology roadmap for graphene related two dimensional crystals and hybrid systems In Nanoscale Band 7 Nr 11 2015 S 4598 4810 doi 10 1039 C4NR01600A Review Artikel der EU Flagship Initiative zum technischen Stand englisch open access Bernhard Schiekel Festkorperphysik und Topologie eine Einfuhrung Kapitel 6 16 Graphen Ulm 2023 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Graphen Sammlung von Bildern und Videos nbsp Wiktionary Graphen Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Jan Oliver Lofken Graphen Das vielleicht stabilste Papier der Welt In pro physik de 26 Juli 2007 abgerufen am 28 Marz 2008 Thomas Pichler Kleinster Transistor der Welt nur ein Atom dick In Pressetext Schweiz pte 18 April 2008 abgerufen am 28 Marz 2008 Alle Veroffentlichungen der Gruppe von A Geim uber Graphen kann man hier einzeln herunterladen in englischer Sprache Nicht mehr online verfugbar In The University of Manchester 2007 archiviert vom Original am 30 April 2008 abgerufen am 28 November 2016 Informationen zu Graphen und fundierte Diskussion zu der Entdeckungsfrage in englischer Sprache Nicht mehr online verfugbar In Graphene Times Archiviert vom Original am 20 April 2010 abgerufen am 28 November 2016 Made in IBM Labs IBM Scientists Demonstrate World s Fastest Graphene Transistor 5 Februar 2010 englisch IBM entwickelt einen 100 GHz Transistor auf der Basis von Graphen Is graphene a miracle material Many believe it could spell the end for silicon and change the future of computers and other devices forever Alex Hudson BBC News 21 Mai 2011 Ansgar Kretschmer Wundermaterial in zwei Dimensionen 15 Mai 2014 Scinexx Dossier Construction s Graphene Revolution Has Finally Begun auf YouTube 7 September 2021 Tomorrow s Build englisch Einzelnachweise und Fussnoten Bearbeiten L D Landau Zur Theorie der Phasenumwandlungen II In Phys Z Sowjetunion Band 11 1937 S 11 R E Peierls Quelques proprietes typiques des corpses solides In Ann I H Poincare Band 5 1935 S 177 222 a b K S Novoselov A K Geim S V Morozov D Jiang Y Zhang S V Dubonos I V Grigorieva A A Firsov Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films In Science Band 306 Nr 5696 2004 S 666 669 doi 10 1126 science 1102896 N D Mermin Crystalline Order in Two Dimensions In Physical Review Band 176 Nr 1 1968 S 250 ff doi 10 1103 PhysRev 176 250 J C Meyer A K Geim M I Katsnelson K S Novoselov T J Booth S Roth The structure of suspended graphene sheets In Nature Band 446 2007 S 60 63 doi 10 1038 nature05545 a b Siehe z B Titelbild und S 22 der Zeitschrift Physik Journal 12 Dez 2010 Online Manfred Lindinger Nobelpreis fur Physik 2010 Die Bremsspur des Bleistifts FAZ net 5 Oktober 2010 abgerufen am 5 Oktober 2010 Leider hat die Zeitung die Fotos vertauscht Der Herr im schwarzen Pullover ist K Novoselov und nicht A Geim a b P R Wallace The Band Theory of Graphite In Physical Review Band 71 Nr 9 1947 S 622 634 doi 10 1103 PhysRev 71 622 Sumio Iijima Helical microtubules of graphitic carbon In Nature Band 354 1991 S 56 58 doi 10 1038 354056a0 Mitsutaka Fujita Riichiro Saito G Dresselhaus M S Dresselhaus Formation of general fullerenes by their projection on a honeycomb lattice In Physical Review B Band 45 Nr 23 1992 S 13834 13836 doi 10 1103 PhysRevB 45 13834 Patrick Vogt u a Silicene Compelling Experimental Evidence for Graphenelike Two Dimensional Silicon In Physical Review Letters Band 108 Nr 15 12 April 2012 S 155501 doi 10 1103 PhysRevLett 108 155501 Benjamin C Brodie On the Atomic Weight of Graphite In Proceedings of the Royal Society of London Band 10 1859 S 249 JSTOR 108699 V Kohlschutter P Haenni Zur Kenntnis des Graphitischen Kohlenstoffs und der Graphitsaure In Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie Band 105 Nr 1 1918 S 121 144 doi 10 1002 zaac 19191050109 G Ruess und F Vogt Hochstlamellarer Kohlenstoff aus Graphitoxyhydroxyd In Monatshefte fur Chemie Band 78 Nr 3 4 1947 S 222 242 H P Boehm A Clauss G O Fischer U Hofmann Das Adsorptionsverhalten sehr dunner Kohlenstoffolien In Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie Band 316 Nr 3 4 1962 S 119 127 doi 10 1002 zaac 19623160303 H P Boehm R Setton E Stumpp Nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds In Pure and Applied Chemistry Band 66 Nr 9 1994 S 1893 1901 Savage Super Carbon 2012 S 30 W A Harrison Electronic structure and the properties of solids the physics of the chemical bond W H Freeman and Company San Francisco 1980 Zu den p Zustanden siehe z B C E Mortimer Chemie 9 Auflage Georg Thieme Verlag Stuttgart 2007 ISBN 978 3 13 484309 5 Andreas Wilkens Graphen Das Wundermaterial jetzt auch aus dem Kuchenmixer heise online abgerufen am 23 April 2014 J Wu W Pisula K Mullen Graphenes as Potential Material for Electronics In Chemical Reviews Band 107 Nr 3 2007 S 718 747 doi 10 1021 cr068010r L Zhi K Mullen A bottom up approach from molecular nanographenes to unconventional carbon materials In J Mater Chem Band 18 Nr 18 2008 S 1472 1484 doi 10 1039 b717585j Y Hernandez V Nicolosi M Lotya F Blighe Z Sun S De I T McGovern B Holland M Byrne Y Gunko J Boland P Niraj G Duesberg S Krishnamurti R Goodhue J Hutchison V Scardaci A C Ferrari J N Coleman High yield production of graphene by liquid phase exfoliation of graphite In arXiv 2008 arxiv 0805 2850 Mohammad Choucair Pall Thordarson John A Stride Gram scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication In Nature Nanotechnology Band 04 2009 S 30 33 doi 10 1038 NNANO 2008 365 P Steurer R Wissert R Thomann R Mulhaupt Functionalized Graphenes and Thermoplastic Nanocomposites Based upon Expanded Graphite Oxide In Macromolecular Rapid Communications Band 30 WILEY VCH Verlag 2009 S 316 327 A T N Diaye S Bleikamp P J Feibelman T Michely Two Dimensional Ir Cluster Lattice on a Graphene Moire on Ir 111 In Physical Review Letters Band 97 Nr 21 2006 S 718 747 doi 10 1103 PhysRevLett 97 215501 P W Sutter J I Flege E A Sutter Epitaxial graphene on ruthenium In Nature Materials Band 97 Nr 5 2008 S 406 411 doi 10 1038 nmat2166 I Forbeaux J M Themlin J M Debever Heteroepitaxial graphite on 6H SiC 0001 Interface formation through conduction band electronic structure overview surface reconstructions LEED KRIPES dispersion relation XPS UPS SXPS In Physical Review B Nr 24 1998 S 16396 16406 doi 10 1103 PhysRevB 58 16396 A Charrier A Coati T Argunova F Thibaudau Y Garreau R Pinchaux I Forbeaux J M Debever M Sauvage Simkin J M Themlin Solid state decomposition of silicon carbide for growing ultra thin heteroepitaxial graphite films In Journal of Applied Physics Band 92 Nr 5 2002 S 2479 2480 doi 10 1063 1 1498962 K V Emtsev A Bostwick K Horn J Jobst G L Kellogg L Ley J L McChesney T Ohta S A Reshanov E Rotenberg A K Schmid D Waldmann H B Weber Th Seyller Atmospheric pressure graphitization of SiC 0001 A route towards wafer size graphene layers In arXiv Condensed Matter Materials Science 2008 arxiv 0808 1222 Sukang Bae Hyeongkeun Kim Youngbin Lee Xiangfan Xu Jae Sung Park Yi Zheng Jayakumar Balakrishnan Tian Lei Hye Ri Kim Young Il Song Young Jin Kim Kwang S Kim Barbaros Ozyilmaz Jong Hyun Ahn Byung Hee Hong Sumio Iijima Roll to roll production of 30 inch graphene films for transparent electrodes In Nat Nano Band 5 Nr 8 2010 S 574 578 doi 10 1038 nnano 2010 132 canli dicp ac cn Memento vom 10 Juli 2012 im Internet Archive PDF abgerufen am 5 Oktober 2010 Luca Banszerus Michael Schmitz Stephan Engels Jan Dauber Martin Oellers Federica Haupt Kenji Watanabe Takashi Taniguchi Bernd Beschoten and Christoph Stampfer Ultrahigh mobility graphene devices from chemical vapor deposition on reusable copper In Sci Adv Band 1 Nr 6 2015 S e1500222 doi 10 1126 sciadv 1500222 Wang Yu et al Electrochemical Delamination of CVD Grown Graphene Film Toward the Recyclable Use of Copper Catalyst in ACS Nano Vol 5 No 12 Nr 2011 S 9927 9933 J O Lofken Ultraschnelles Graphen Wachstum Abgerufen am 25 Oktober 2016 a b c Harry Marsh Francisco Rodriguez Reinoso Science of Carbon Materials 2000 Zitiert in Christian Anton Rottmair Einfluss der thermischen Prozessfuhrung auf die Eigenschaften von Graphitformteilen hergestellt durch Pulverspritzguss von Mesophasen Kohlenstoff 2007 S 10 11 uni erlangen de PDF Dissertationsarbeit Universitat Erlangen Nurnberg 2007 a b c d Changgu Lee Xiaoding Wei Jeffrey W Kysar James Hone Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene In Science Band 321 Nr 5887 2008 S 385 388 doi 10 1126 science 1157996 a b Rainer Scharf Sichtbare Feinstrukturkonstante Nicht mehr online verfugbar In Pro Physik 4 April 2008 archiviert vom Original am 18 Dezember 2010 abgerufen am 24 Februar 2011 Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2010 Graphene 2010 S 8 nobelprize org PDF Ansgar Kretschmer Nie wieder Risse im Smartphone Display In Graphen Wundermaterial in zwei Dimensionen 15 Mai 2014 S 5 abgerufen am 12 Januar 2011 Scinexx Dossier Nico Ernst Briten entwickeln 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science 1156965 manchester ac uk PDF B Trauzettel Von Graphit zu Graphen In Physik Journal 2007 a b A H Castro Neto F Guinea N M R Peres K S Novoselov A K Geim The electronic properties of graphene In Arxiv preprint 2007 arxiv 0709 1163v2 a b A K Geim K S Novoselov The rise of graphene In Nature Materials Nr 6 2007 S 183 191 doi 10 1038 nmat1849 K S Novoselov A K Geim S V Morozov D Jiang M I Katsnelson I V Grigorieva S V Dubonos A A Firsov Two dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene In Nature Band 438 Nr 7065 2005 S 197 200 doi 10 1038 nature04233 arxiv cond mat 0509330v1 Nathaniel M Gabor Justin C W Song Qiong Ma Nityan L Nair Thiti Taychatanapat Kenji Watanabe Takashi Taniguchi Leonid S Levitov Pablo Jarillo Herrero Hot Carrier Assisted Intrinsic Photoresponse in Graphene In Science Nr 6056 2011 S 648 652 doi 10 1126 science 1211384 N Levy S A Burke K L Meaker M Panlasigui A Zettl F Guinea A H Castro Neto M F Crommie Strain Induced Pseudo Magnetic Fields Greater Than 300 Tesla in Graphene Nanobubbles In Science Band 329 Nr 5991 30 Juni 2010 S 544 547 doi 10 1126 science 1191700 In der Sprache der Chemie Es gibt zwei aquivalente Moglichkeiten in einem Sechserring Benzolring abwechselnd Einfach und Doppelbindungen einzufuhren D A Abanin S V Morozov L K Ponomarenko R V Gorbachev A S Mayorov M I Katsnelson K Watanabe T Taniguchi K S Novoselov L S Levitov A K Geim Giant Nonlocality Near the Dirac Point in Graphene In Science Band 332 Nr 6027 15 April 2011 S 328 330 doi 10 1126 science 1199595 Siehe z B den folgenden Artikel in der Ausgabe des Physik Journals vom Mai 2011 Online Memento vom 22 Mai 2011 im Internet Archive Siehe etwa den Artikel von Louisa Knobloch Forscher setzen auf Wundermaterial Mittelbayerische Zeitung 11 Febr 2013 Seite 21 oder den folgenden Internet Artikel der Universitat Erlangen EU startet neues Grossprojekt im Bereich Graphen abgerufen am 11 Febr 2013 Alexander D Mirlin und Jorg Schmalian Elektronen im Fluss Physik Journal 15 5 18 19 2016 a b c Dahlia R Klein Li Qiao Xia David MacNeill Kenji Watanabe Takashi Taniguchi Pablo Jarillo Herrero Electrical switching of a bistable moire superconductor In Nature Nanotechnology 30 Januar 2023 doi 10 1038 s41565 022 01314 x nature com abgerufen am 2 Februar 2023 a b c d Nadja Podbregar Supraleitendes Graphen wird schaltbar 2 Februar 2023 abgerufen am 2 Februar 2023 deutsch Yuanbo Zhang Tsung Ta Tang Caglar Girit Zhao Hao Michael C Martin Alex Zettl Michael F Crommie Y Ron Shen Feng Wang Direct observation of a widely tunable bandgap in bilayer graphene In Nature Band 459 Nr 7248 2009 S 820 823 doi 10 1038 nature08105 D C Elias R R Nair T M G Mohiuddin S V Morozov P Blake M P Halsall A C Ferrari D W Boukhvalov M I Katsnelson A K Geim K S Novoselov Control of Graphene s Properties by Reversible Hydrogenation Evidence for Graphane In Science Band 323 Nr 5914 30 September 2009 S 610 613 doi 10 1126 science 1167130 Yang Xu Yunlong Liu Huabin Chen Xiao Lin Shisheng Lin Bin Yu Jikui Luo Ab initio study of energy band modulation ingraphene based two dimensional layered superlattices In Journal of Materials Chemistry 22 Jahrgang Nr 45 2012 S 23821 doi 10 1039 C2JM35652J Zheng Liu u a In plane heterostructures of graphene and hexagonal boron nitride with controlled domain sizes In Nature Nanotechnology Band 8 Nr 2 Februar 2013 S 119 124 doi 10 1038 nnano 2012 256 Isaac M Felix Luiz Felipe C Pereira Thermal Conductivity of Graphene hBN Superlattice Ribbons In Scientific Reports Band 8 Nr 1 9 Februar 2018 S 2737 doi 10 1038 s41598 018 20997 8 Isaac de Macedo Felix Conducao de calor em nanofitas quase periodicas de grafeno hBN Doktorarbeit Universidade Federal do Rio Grande do Norte 4 August 2020 hdl 123456789 30749 brasilianisches Portugiesisch David Chandler New material could lead to faster chips In MIT News 19 Marz 2009 abgerufen am 28 Marz 2009 Made in IBM Labs IBM Scientists Demonstrate World s Fastest Graphene Transistor Pressemitteilung von IBM vom 5 Februar 2010 Yanqing Wu Yu ming Lin Ageeth A Bol Keith A Jenkins Fengnian Xia Damon B Farmer Yu Zhu Phaedon Avouris High frequency scaled graphene transistors on diamond like carbon In Nature Band 472 Nr 7341 7 Marz 2011 S 74 78 doi 10 1038 nature09979 Researchers develop graphene supercapacitor holding promise for portable electronics Yadea launches its graphene battery technology In graphene info com 4 Oktober 2022 abgerufen am 8 Januar 2023 englisch The University of Manchester Supermaterial goes superpermeable Die neue Kohlekraft Forschung Aktuelles 2013 Graphen eignet sich als aktives Material fur einen Terahertz Laser Mit Graphen zur optimierten Speicherzelle European Flagship Initiative Tabellarische Ubersicht der Europaischen Kommission Angela Meyer Forscher entwickeln neuartige mechanische Pixel In heise de Heise Online 27 November 2016 abgerufen am 28 November 2016 Neues Hightech Material Meilenstein in der Graphen Fertigung Presseinformation des FEP fep fraunhofer de 3 Januar 2017 abgerufen am 8 Januar 2017 Leitfahiger Beton ermoglicht laden von Elektrofahrzeugen 27 Juni 2018 abgerufen am 1 Juli 2018 Jacob D Lanphere Brandon Rogers Corey Luth Carl H Bolster Sharon L Walker Stability and Transport of Graphene Oxide Nanoparticles in Groundwater and Surface Water In Environmental Engineering Science 17 Marz 2014 doi 10 1089 ees 2013 0392 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Graphen amp oldid 238470981