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La movilidad superior de los portadores, la transparencia óptica y la conductividad térmica del grafeno lo convierten en un material único para crear dispositivos de física 2D en electricidad y optoelectrónica. Para crear capas de grafeno se utilizan procesos físicos y químicos descendentes y ascendentes. Las láminas policristalinas de Cu controlan mejor la expansión de grandes superficies y el número de capas, al tiempo que presentan pocos defectos. La transferencia húmeda se utilizó para transferir el grafeno de una cara al cuarzo y suspender el grafeno en una rejilla de Cu TEM. Se utilizó…mehr

Produktbeschreibung
La movilidad superior de los portadores, la transparencia óptica y la conductividad térmica del grafeno lo convierten en un material único para crear dispositivos de física 2D en electricidad y optoelectrónica. Para crear capas de grafeno se utilizan procesos físicos y químicos descendentes y ascendentes. Las láminas policristalinas de Cu controlan mejor la expansión de grandes superficies y el número de capas, al tiempo que presentan pocos defectos. La transferencia húmeda se utilizó para transferir el grafeno de una cara al cuarzo y suspender el grafeno en una rejilla de Cu TEM. Se utilizó PVD a baja temperatura para crear varios nanorods, nanocables y nanoribbons de ZnO sobre grafeno monocapa y multicapa.
Autorenporträt
Dr. Aloke Verma, HOD, Departamento de Física, Universidade de Kalinga, Naya Raipur (C.G.) Índia, trabalha em Ciência dos Materiais, Física Matemática e sua Modelação, Células Solares de Perovskite e Material de Síntese de Nono. Tem 13 anos de experiência de ensino e investigação. Publicou vários artigos em revistas e livros internacionais/nacionais.