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Die überragende Ladungsträgerbeweglichkeit, optische Transparenz und thermische Leitfähigkeit von Graphen machen es zu einem einzigartigen Material für die Herstellung von 2D-Physik-Bauteilen in der Elektro- und Optoelektronik. Zur Herstellung von Graphenschichten werden physikalische und chemische Top-down- und Bottom-up-Verfahren eingesetzt. Polykristalline Cu-Folien sind besser geeignet, um die Ausdehnung der Fläche und die Anzahl der Schichten zu kontrollieren, und weisen gleichzeitig geringe Defekte auf. Mittels Nassübertragung wurde Graphen von einer Seite auf Quarz übertragen und auf…mehr

Produktbeschreibung
Die überragende Ladungsträgerbeweglichkeit, optische Transparenz und thermische Leitfähigkeit von Graphen machen es zu einem einzigartigen Material für die Herstellung von 2D-Physik-Bauteilen in der Elektro- und Optoelektronik. Zur Herstellung von Graphenschichten werden physikalische und chemische Top-down- und Bottom-up-Verfahren eingesetzt. Polykristalline Cu-Folien sind besser geeignet, um die Ausdehnung der Fläche und die Anzahl der Schichten zu kontrollieren, und weisen gleichzeitig geringe Defekte auf. Mittels Nassübertragung wurde Graphen von einer Seite auf Quarz übertragen und auf einem TEM-Cu-Gitter aufgehängt. Mittels Niedertemperatur-PVD wurden verschiedene ZnO-Nanostäbchen, Nanodrähte und Nanobänder auf ein- und mehrlagigem Graphen hergestellt.
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.