ද්විමාන යුගල: බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම

ද්විමාන යුගල: බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම

“පරිණාමයේ අභිරහස හෙළි කිරීමට යතුර වන්නේ විකෘතියයි. සරලම ජීවියාගේ සිට ප්‍රමුඛ ජීව විද්‍යාත්මක විශේෂ දක්වා සංවර්ධනයේ මාවත වසර දහස් ගණනක් පවතී. නමුත් සෑම වසර ලක්ෂයකට වරක් පරිණාමයේ තියුණු ඉදිරි පිම්මක් ඇත" (Charles Xavier, X-Men, 2000). අපි විකට සහ චිත්‍රපටවල ඇති සියලුම විද්‍යා ප්‍රබන්ධ අංග ඉවත දැමුවොත්, මහාචාර්ය X ගේ වචන බොහෝ දුරට සත්‍ය වේ. යමක් වර්ධනය කිරීම බොහෝ විට ඒකාකාරව සිදු වේ, නමුත් සමහර විට සමස්ත ක්‍රියාවලියටම විශාල බලපෑමක් ඇති කරන පැනීම් තිබේ. මෙය විශේෂවල පරිණාමය සඳහා පමණක් නොව, තාක්ෂණයේ පරිණාමය සඳහාද අදාළ වේ, එහි ප්රධාන ධාවකය මිනිසුන්, ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ සහ නව නිපැයුම් වේ. අද අපි එහි කතුවරුන්ට අනුව නැනෝ තාක්‍ෂණයේ සැබෑ පරිණාමීය පිම්මක් වන අධ්‍යයනයක් සමඟ දැන හඳුනා ගනිමු. නෝර්ත්වෙස්ටර්න් විශ්ව විද්‍යාලයේ (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) විද්‍යාඥයින් නව ද්විමාන විෂම ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වූයේ කෙසේද, ග්‍රැෆීන් සහ බෝරෝෆීන් පදනම ලෙස තෝරා ගත්තේ ඇයි සහ එවැනි පද්ධතියකට තිබිය හැකි ගුණාංග මොනවාද? පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ වාර්තාව මේ ගැන අපට කියනු ඇත. යන්න.

පර්යේෂණ පදනම

අපි "ග්‍රැෆීන්" යන යෙදුම බොහෝ වාරයක් අසා ඇත; එය කාබන් පරමාණු 1 ක ඝනකමකින් යුත් කාබන් පරමාණු ස්ථරයකින් සමන්විත කාබන් ද්විමාන වෙනස් කිරීමකි. නමුත් "බෝරෝෆෙන්" අතිශයින් දුර්ලභ ය. මෙම පදය බෝරෝන් (B) පරමාණු වලින් පමණක් සමන්විත ද්විමාන ස්ඵටිකයකට යොමු කරයි. බෝරෝෆීන් පැවැත්මේ හැකියාව 90 දශකයේ මැද භාගයේදී ප්‍රථම වරට පුරෝකථනය කරන ලද නමුත් ප්‍රායෝගිකව මෙම ව්‍යුහය ලබා ගත්තේ 2015 වන විට පමණි.

බෝරෝෆීන්හි පරමාණුක ව්‍යුහය ත්‍රිකෝණාකාර සහ ෂඩාස්‍ර මූලද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත වන අතර එය බෝරෝන් ඇතුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌන මූලද්‍රව්‍ය සඳහා ඉතා සාමාන්‍ය වන මධ්‍ය දෙකේ සහ බහු-මධ්‍යයේ අභ්‍යන්තර බන්ධන අතර අන්තර්ක්‍රියාවේ ප්‍රතිවිපාකයකි.

*ද්වි-මධ්‍ය සහ බහු කේන්ද්‍ර බන්ධන මගින් අප අදහස් කරන්නේ රසායනික බන්ධන - අණුවක හෝ ස්ඵටිකයේ ස්ථායීතාවය තනි ව්‍යුහයක් ලෙස සංලක්ෂිත කරන පරමාණු වල අන්තර්ක්‍රියා. උදාහරණයක් ලෙස, පරමාණු 2ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් බෙදා ගන්නා විට මධ්‍ය දෙකක ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනයක් ද, පරමාණු 2ක් සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් වැනි විට මධ්‍ය දෙකක තුනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනයක් ද ඇතිවේ.

භෞතික දෘෂ්ටි කෝණයකින්, බෝරෝෆීන් ග්‍රැෆීන් වලට වඩා ශක්තිමත් සහ නම්‍යශීලී විය හැක. බෝරෝෆීන් ව්‍යුහයන් බැටරි සඳහා ඵලදායි අනුපූරකයක් විය හැකි බව විශ්වාස කෙරේ, මන්ද බෝරෝෆීන්හි ඉහළ නිශ්චිත ධාරිතාවක් සහ අද්විතීය ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නායකතාවය සහ අයන ප්‍රවාහන ගුණ ඇත. කෙසේ වෙතත්, මේ මොහොතේ මෙය න්යායක් පමණි.

වීම ත්‍රිසංයුජ මූලද්‍රව්‍ය*, බෝරෝන් අවම වශයෙන් 10 ක් ඇත විභේදක*. ද්විමාන ස්වරූපයෙන්, සමාන බහුරූපතාව* ද නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

ත්‍රිසංයුජ මූලද්‍රව්‍ය* සහසංයුජ බන්ධන තුනක් සෑදීමේ හැකියාව ඇති අතර, එහි සංයුජතාව තුනකි.

වෙන් කිරීම* - එක් රසායනික මූලද්රව්යයක් සරල ද්රව්ය දෙකක හෝ වැඩි ගණනක ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකි විට. උදාහරණයක් ලෙස, කාබන් - දියමන්ති, මිනිරන්, මිනිරන්, කාබන් නැනෝ ටියුබ්, ආදිය.

බහුරූපවාදය* - විවිධ ස්ඵටික ව්යුහයන් (බහුරූපී වෙනස් කිරීම්) තුළ ද්රව්යයක පැවැත්මේ හැකියාව. සරල ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම පදය ඇලෝට්‍රොපි යන්නට සමාන වේ.

මෙම පුළුල් බහුරූපතාව අනුව, විවිධ බෝරෝන් බන්ධන වින්‍යාසයන් දැලිස් ගැලපුම් අවශ්‍යතා ලිහිල් කළ යුතු බැවින්, නව ද්විමාන විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා බෝරෝෆීන් විශිෂ්ට අපේක්ෂකයෙකු විය හැකි බව යෝජනා කෙරේ. අවාසනාවකට මෙන්, මෙම ගැටළුව කලින් සංස්ලේෂණයේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් න්යායික මට්ටමින් පමණක් අධ්යයනය කරන ලදී.

තොග ස්ථර ස්ඵටික වලින් ලබාගත් සාම්ප්‍රදායික 2D ද්‍රව්‍ය සඳහා, යාන්ත්‍රික ගොඩගැසීම භාවිතයෙන් සිරස් විෂම ව්‍යුහයන් සාක්ෂාත් කරගත හැකිය. අනෙක් අතට, ද්විමාන පාර්ශ්වීය විෂම ව්‍යුහයන් පහළ සිට ඉහළට සංශ්ලේෂණය මත පදනම් වේ. පරමාණුක වශයෙන් නිරවද්‍ය පාර්ශ්වීය විෂම ව්‍යුහයන්ට විෂම සන්ධි ක්‍රියාකාරී පාලන ගැටළු විසඳීමේ විශාල විභවයක් ඇත, කෙසේ වෙතත්, සහසංයුජ බන්ධන හේතුවෙන්, අසම්පූර්ණ දැලිස් ගැලපීම සාමාන්‍යයෙන් පුළුල් සහ අක්‍රමික අතුරු මුහුණත් ඇති කරයි. එබැවින්, විභවයක් ඇත, නමුත් එය අවබෝධ කර ගැනීමේ ගැටළු ද ඇත.

මෙම කාර්යයේදී, පර්යේෂකයන් බෝරෝෆීන් සහ ග්‍රැෆීන් එක් ද්විමාන විෂම ව්‍යුහයකට ඒකාබද්ධ කිරීමට සමත් විය. ස්ඵටික විද්‍යාත්මක දැලිස් නොගැලපීම සහ බෝරෝෆීන් සහ ග්‍රැෆීන් අතර සමමිතිය තිබියදීත්, අතිශය ඉහළ රික්තකයක් (UHV) යටතේ Ag(111) උපස්ථරයක් මතට කාබන් සහ බෝරෝන් අනුක්‍රමිකව තැන්පත් වීම නිසා පරමාණුක වශයෙන් නිරවද්‍ය පාර්ශ්වීය විෂම අතුරුමුහුණත් පුරෝකථනය කරන ලද සිරස් දැලිස්, විෂමජාතීය ළිං ලෙස .

අධ්යයනය සකස් කිරීම

විෂම ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීමට පෙර, එය ප්‍රබන්ධ කළ යුතුව තිබුණි. ග්‍රැෆීන් සහ බෝරෝෆීන් වල වර්ධනය මිලිබාර් 1x10-10 පීඩනයක් සහිත අතිශය ඉහළ රික්තක කුටීරයක සිදු කරන ලදී.

තනි ස්ඵටික Ag(111) උපස්ථරය පරමාණුකව පිරිසිදු සහ පැතලි Ag(1) ලබා ගැනීම සඳහා Ar+ ස්පුටරින් (10 x 5-800 millibar, 30 eV, විනාඩි 550) සහ තාප ඇනීම (45 °C, විනාඩි 111) නැවත නැවත චක්‍ර මගින් පිරිසිදු කරන ලදී. XNUMX) මතුපිට.

~ 99,997 A තාපන ධාරාවකින් සහ ~ 2.0 kV ක වේගවත් වෝල්ටීයතාවයකින් 750 °C දක්වා රත් කරන ලද Ag (111) උපස්ථරයක් මතට මිලිමීටර් 1.6 ක විෂ්කම්භයක් සහිත පිරිසිදු (2%) මිනිරන් දණ්ඩක් ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ වාෂ්පීකරණය මගින් ග්‍රැෆීන් වගා කරන ලදී. , එය ~ 70 mA විමෝචන ධාරාවක් සහ කාබන් ප්‍රවාහ ~ 40 nA ලබා දෙයි. කුටියේ පීඩනය මිලිබාර් 1 x 10-9 විය.

Borophene 99,9999-400 °C දක්වා රත් කරන ලද Ag (500) මත පිරිසිදු (111%) බෝරෝන් දණ්ඩක ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ වාෂ්පීකරණය හරහා submonolayer graphene මතට වර්ධනය විය. සූතිකා ධාරාව ~ 1.5 A වූ අතර ත්වරණ වෝල්ටීයතාව 1.75 kV වූ අතර එය ~ 34 mA විමෝචන ධාරාවක් සහ ~ 10 nA හි බෝරෝන් ප්රවාහයක් ලබා දෙයි. බෝරෝෆීන් වර්ධනයේදී කුටියේ පීඩනය ආසන්න වශයෙන් 2 x 10-10 මිලිබාර්.

පර්යේෂණ ප්‍රති .ල

ද්විමාන යුගල: බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම
රූපය #1

රූපය මත 1 පෙන්වා ඇත STM* සිතියමක් භාවිතයෙන් ග්‍රැෆීන් වසම් වඩාත් හොඳින් දෘශ්‍යමාන කරන වැඩුණු ග්‍රැෆීන්හි සැණරුවක් dI/dV (1B), කොහෙද I и V උමං ධාරාව සහ නියැදි විස්ථාපනය වේ, සහ d - ඝනත්වය.

STM* - ස්කෑන් උමං අන්වීක්ෂය.

dI/dV නියැදියේ සිතියම් මගින් Ag(111) උපස්ථරයට සාපේක්ෂව ග්‍රැෆීන්හි ඉහළ දේශීය ඝනත්වයක් දැකීමට අපට හැකි විය. පෙර අධ්‍යයනයන්ට අනුකූලව, Ag (111) හි මතුපිට තත්ත්වය ධනාත්මක ශක්තීන් වෙත මාරු කරන ලද පියවර ලක්ෂණයක් ඇත. dI/dV ග්‍රැෆීන් වර්ණාවලිය (1S), එය ග්‍රැෆීන්වල ප්‍රාන්තවල ඉහළ දේශීය ඝනත්වය පැහැදිලි කරයි 1B 0.3 eV දී.

රූපය මත 1D අපට තනි ස්ථර ග්‍රැෆීන්හි ව්‍යුහය දැකිය හැකිය, එහිදී පැණි වද දැලිස් සහ මෝයර් උපරිව්‍යුහය*.

උපරි ව්‍යුහය* - ස්ඵටිකරූපී සංයෝගයක ව්‍යුහයේ ලක්ෂණයක් වන අතර එය නිශ්චිත කාල පරාසයක පුනරාවර්තනය වන අතර එමඟින් වෙනස් ප්‍රත්‍යාවර්ත කාල පරිච්ඡේදයක් සහිත නව ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරයි.

මෝයර්* - ආවර්තිතා දැල් රටා දෙකක් එකිනෙක ඉහලින් ස්ථානගත කිරීම.

අඩු උෂ්ණත්වවලදී, වර්ධනය ඩෙන්ඩ්‍රික් සහ දෝෂ සහිත ග්‍රැෆීන් වසම් සෑදීමට හේතු වේ. ග්‍රැෆීන් සහ යටින් පවතින උපස්ථරය අතර දුර්වල අන්තර්ක්‍රියා හේතුවෙන්, යටින් පවතින Ag(111) සම්බන්ධයෙන් ග්‍රැෆීන්හි භ්‍රමණ පෙළගැස්ම අද්විතීය නොවේ.

බෝරෝන් තැන්පත් වීමෙන් පසුව, ස්කෑනිං උමං අන්වීක්ෂය (1 ඊ) බෝරෝෆීන් සහ ග්‍රැෆීන් වසම්වල සංයෝජනයක් ඇති බව පෙන්නුම් කළේය. රූපයේ ද දෘශ්‍යමාන වන්නේ ග්‍රැෆීන් ඇතුළත ප්‍රදේශ වන අතර ඒවා පසුව බෝරෝෆීන් සමඟ අන්තර් සම්බන්ධිත ග්‍රැෆීන් ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී (රූපයේ දක්වා ඇත. Gr/B) මෙම ප්‍රදේශයේ (කහ ඊතල) දිශා තුනකට නැඹුරු වූ සහ 120° කෝණයකින් වෙන් වූ රේඛීය මූලද්‍රව්‍ය ද පැහැදිලිව දැකගත හැකිය.

ද්විමාන යුගල: බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම
රූපය #2

ඡායාරූපය මත 2එසේම 1 ඊ, බෝරෝන් තැන්පත් වීමෙන් පසු ග්රැෆීන්හි දේශීය අඳුරු අවපාතවල පෙනුම තහවුරු කරන්න.

මෙම සැකැස්ම වඩා හොඳින් පරීක්ෂා කර ඒවායේ මූලාරම්භය සොයා ගැනීම සඳහා, එම ප්‍රදේශයේම තවත් ඡායාරූපයක් ගන්නා ලදී, නමුත් සිතියම් |dln භාවිතා කරමින්I/dz| (2B), කොහෙද I - උමං ධාරාව, d ඝනත්වය වේ, සහ z - පරීක්ෂණ-නියැදි වෙන් කිරීම (අන්වීක්ෂ ඉඳිකටුව සහ නියැදිය අතර පරතරය). මෙම තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉහළ අවකාශීය විභේදනයක් සහිත රූප ලබා ගැනීමට හැකි වේ. මේ සඳහා ඔබට අන්වීක්ෂ ඉඳිකටුවක CO හෝ H2 භාවිතා කළ හැකිය.

පිංතූර රූපය 2S CO වලින් ඔත්තුව ආලේප කර ඇති STM භාවිතයෙන් ලබාගත් රූපයකි. රූප සංසන්දනය А, В и С සියලුම පරමාණුක මූලද්‍රව්‍ය සමාන නොවන දිශාවන් දෙකකින් (ඡායාරූපවල රතු සහ කහ ත්‍රිකෝණ) යොමු කර ඇති යාබද දීප්තිමත් ෂඩාස්‍ර තුනක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති බව පෙන්වයි.

මෙම ප්‍රදේශයේ විශාල කළ පින්තූර (2D) මෙම මූලද්‍රව්‍ය බෝරෝන් මාත්‍රාවේ අපද්‍රව්‍ය සමඟ එකඟ වන අතර, අධිස්ථාපනය කරන ලද ව්‍යුහයන් මගින් පෙන්නුම් කරන පරිදි ග්‍රැෆීන් උපස්ථිති දෙකක් අල්ලාගෙන සිටින බව තහවුරු කරන්න.

අන්වීක්ෂ ඉඳිකටුවෙහි CO ආලේපනය මඟින් බෝරෝෆීන් පත්‍රයේ ජ්‍යාමිතික ව්‍යුහය හෙළි කිරීමට හැකි විය (2 ඊ), ඉඳිකටුවක් CO ආලේපනයකින් තොරව සම්මත (ලෝහ) නම් කළ නොහැකි වනු ඇත.

ද්විමාන යුගල: බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම
රූපය #3

බෝරෝෆීන් සහ ග්‍රැෆීන් අතර පාර්ශ්වීය විෂම අතුරුමුහුණත් සෑදීම (3) දැනටමත් බෝරෝන් අඩංගු ග්‍රැෆීන් වසම් අසල බෝරෝෆීන් වර්ධනය වන විට සිදු විය යුතුය.

විද්‍යාඥයින් මතක් කරන්නේ ග්‍රැෆීන්-එච්බීඑන් (ග්‍රැෆීන් + බෝරෝන් නයිට්‍රයිඩ්) මත පදනම් වූ පාර්ශ්වික විෂම අතුරුමුහුණත්වල දැලිස් අනුකූලතාවයක් ඇති බවත්, සංක්‍රාන්ති ලෝහ ඩයිචල්කොජෙනයිඩ මත පදනම් වූ විෂම සන්ධිවලට සමමිතික අනුකූලතාවයක් ඇති බවත්ය. ග්‍රැෆීන්/බෝරෝෆීන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, තත්වය තරමක් වෙනස් වේ - දැලිස් නියතයන් හෝ ස්ඵටික සමමිතිය අනුව ඒවාට අවම ව්‍යුහාත්මක සමානකමක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙය නොතකා, පාර්ශ්වීය ග්‍රැෆීන්/බෝරෝෆීන් විෂම අතුරුමුහුණත පාහේ පරිපූර්ණ පරමාණුක අනුකූලතාවයක් පෙන්නුම් කරයි, බෝරෝන් පේළියේ (B-පේළිය) දිශාවන් ග්‍රැෆීන්හි සිග්සැග් (ZZ) දිශාවන් සමඟ සමපාත වේ (3) මත 3B heterointerface හි ZZ කලාපයේ විශාලනය කරන ලද රූපයක් පෙන්වා ඇත (නිල් රේඛා මගින් බෝරෝන්-කාබන් සහසංයුජ බන්ධන වලට අනුරූප වන අතුරුමුහුණත් මූලද්‍රව්‍ය දක්වයි).

ග්‍රැෆීන් හා සසඳන විට බෝරෝෆීන් අඩු උෂ්ණත්වයකින් වර්ධනය වන බැවින්, බෝරෝෆීන් සමඟ විෂම අතුරු මුහුණතක් සෑදීමේදී ග්‍රැෆීන් වසමේ දාරවල ඉහළ සංචලතාවක් තිබිය නොහැක. එබැවින්, පරමාණුක වශයෙන් ආසන්න වශයෙන් නිරවද්‍ය විෂම අතුරුමුහුණත විවිධ වින්‍යාසයන් සහ බහු අඩවි බෝරෝන් බන්ධනවල ලක්ෂණවල ප්‍රතිඵලයක් විය හැකිය. ස්කෑන් උමං වර්ණාවලීක්ෂ වර්ණාවලි (3S) සහ අවකල උමං සන්නායකතාව (3D) ග්‍රැෆීන් සිට බෝරෝෆීන් දක්වා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංක්‍රාන්තිය දෘශ්‍ය අතුරුමුහුණත් තත්වයන් නොමැතිව ~5 Å ක දුරක් සිදු වන බව පෙන්වන්න.

රූපය මත 3 ඊ මෙම කෙටි ඉලෙක්ට්‍රොනික සංක්‍රාන්තිය දේශීය අතුරුමුහුණත් ව්‍යුහයන්ට සංවේදී නොවන බවත් බෝරෝෆීන්-රිදී අතුරුමුහුණත් සමඟ සැසඳිය හැකි බවත් තහවුරු කරන 3D හි ඉරි සහිත රේඛා තුන ඔස්සේ ලබාගත් ස්කෑනිං උමං වර්ණාවලීක්ෂ වර්ණාවලි තුනක් පෙන්වා ඇත.

ද්විමාන යුගල: බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම
රූපය #4

ග්රැෆීන් අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම* මීට පෙර ද පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කර ඇත, නමුත් අන්තර් කැළඹිලි සත්‍ය 2D පත්‍ර බවට පරිවර්තනය කිරීම සාපේක්ෂව දුර්ලභ ය.

අන්තර් එකතු කිරීම* - වෙනත් අණු හෝ අණු කාණ්ඩ අතර අණුවක් හෝ අණු සමූහයක් ආපසු හැරවිය හැකි ඇතුළත් කිරීම.

බෝරෝන්හි කුඩා පරමාණුක අරය සහ ග්‍රැෆීන් සහ ඇග්(111) අතර දුර්වල අන්තර්ක්‍රියා මගින් ග්‍රැෆීන් බෝරෝන් සමඟ අන්තර් සම්බන්ධ කිරීමක් යෝජනා කරයි. රූපයේ 4 සාක්‍ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ බෝරෝන් අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම පමණක් නොව, සිරස් බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන්, විශේෂයෙන් ග්‍රැෆීන් වලින් වට වූ ත්‍රිකෝණාකාර වසම් සෑදීම පිළිබඳව ය. මෙම ත්‍රිකෝණාකාර වසමෙහි නිරීක්ෂණය කරන ලද පැණි වද දැලිස් ග්‍රැෆීන් පවතින බව තහවුරු කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ග්‍රැෆීනය අවට ඇති ග්‍රැෆීන් හා සසඳන විට -50 meV හි ප්‍රාන්තවල අඩු දේශීය ඝනත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි (4B) Ag(111) හි ඇති ග්‍රැෆීන් හා සසඳන විට, වර්ණාවලියේ ප්‍රාන්තවල ඉහළ දේශීය ඝනත්වයක් ඇති බවට සාක්ෂි නොමැත. dI/dV (4C, නිල් වක්‍රය), Ag(111) පෘෂ්ඨික තත්ත්වයට අනුරූප වන අතර, එය බෝරෝන් අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයේ පළමු සාක්ෂියයි.

එසේම, අර්ධ අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අපේක්ෂා කරන පරිදි, ග්‍රැෆීන් සහ ත්‍රිකෝණාකාර කලාපය අතර පාර්ශ්වීය අතුරු මුහුණත පුරා ග්‍රැෆීන් දැලිස අඛණ්ඩව පවතී (4D - මත සෘජුකෝණාස්රාකාර ප්රදේශයකට අනුරූප වේ 4, රතු තිත් රේඛාවකින් රවුම් කර ඇත). අන්වීක්ෂයේ ඉඳිකටුවක් මත CO භාවිතා කරන රූපයක් ද බෝරෝන් ආදේශක අපද්‍රව්‍ය පවතින බව තහවුරු කළේය (4E - මත සෘජුකෝණාස්රාකාර ප්රදේශයකට අනුරූප වේ 4, කහ තිත් රේඛාවකින් රවුම් කර ඇත).

විශ්ලේෂණය අතරතුර කිසිදු ආලේපනයක් නොමැති අන්වීක්ෂ ඉඳිකටු ද භාවිතා කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, 5 Å ආවර්තිතා සහිත ඒකමාන රේඛීය මූලද්‍රව්‍යවල සලකුණු අන්තර් සම්බන්ධිත ග්‍රැෆීන් වසම් වලින් අනාවරණය විය (4F и 4G) මෙම ඒකමාන ව්‍යුහයන් බෝරෝෆීන් ආකෘතියේ බෝරෝන් පේළිවලට සමාන වේ. ග්‍රැෆීන්ට අනුරූප ලක්ෂ්‍ය කට්ටලයට අමතරව, ෆූරියර් රූපය බවට පරිවර්තනය කරයි 4G 3 Å x 5 Å සෘජුකෝණාස්‍රාකාර දැලිසකට අනුරූප වන විකලාංග ලක්ෂ්‍ය යුගලයක් පෙන්වයි (4H), එය බෝරෝෆීන් ආකෘතිය සමඟ විශිෂ්ට එකඟතාවයක පවතී. මීට අමතරව, රේඛීය මූලද්‍රව්‍ය අරාවේ නිරීක්ෂිත ත්‍රිත්ව දිශානතිය (1 ඊ) බෝරෝෆීන් තහඩු සඳහා නිරීක්ෂණය කරන ලද එකම ප්රමුඛ ව්යුහය සමඟ හොඳින් එකඟ වේ.

මෙම සියලු නිරීක්ෂණ මගින් ප්‍රබල ලෙස ග්‍රැෆීන් මගින් ග්‍රැෆීන් අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම යෝජනා කරන්නේ Ag හි දාර ආසන්නයේ වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිරස් බෝරෝෆීන්-ග්‍රැෆීන් විෂම ව්‍යුහයන් ගොඩනැගීමට මග පාදයි, එය ග්‍රැෆීන්හි ආරම්භක ආවරණය වැඩි කිරීමෙන් වාසිදායක ලෙස සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

4I යනු සිරස් විෂම ව්‍යුහයක ක්‍රමානුරූප නිරූපණයකි 4H, බෝරෝන් පේළියේ (රෝස ඊතලය) දිශාව ග්‍රැෆීන් (කළු ඊතලය) හි සිග්සැග් දිශාව සමඟ සමීපව සමපාත වන අතර එමඟින් භ්‍රමණ සමානුපාතික සිරස් විෂම ව්‍යුහයක් සාදයි.

අධ්‍යයනයේ සූක්ෂ්ම කරුණු පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක දැනුමක් සඳහා, මම බැලීමට නිර්දේශ කරමි විද්යාඥයන් වාර්තා කරයි и අතිරේක ද්රව්ය ඔහුට.

එපිලේජ්

මෙම අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කළේ ග්‍රැෆීන් සමඟ පාර්ශ්වීය සහ සිරස් විෂම ව්‍යුහයන් සෑදීමට බෝරෝෆීන් තරමක් හැකියාව ඇති බවයි. එවැනි පද්ධති නැනෝ තාක්‍ෂණයේ භාවිතා වන නව වර්ගවල ද්විමාන මූලද්‍රව්‍ය, නම්‍යශීලී සහ පැළඳිය හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ මෙන්ම නව වර්ගවල අර්ධ සන්නායක සංවර්ධනය කිරීමේදී භාවිතා කළ හැකිය.

පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය ඉලෙක්ට්‍රොනික ආශ්‍රිත තාක්ෂණයන් සඳහා බලවත් තල්ලුවක් විය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ වචන අනාවැකි බවට පත් වනු ඇති බව නිශ්චිතවම පැවසීම තවමත් අපහසුය. මේ මොහොතේ, විද්‍යාඥයින්ගේ සිත් තුළ පිරී ඇති එම විද්‍යා ප්‍රබන්ධ අදහස් පූර්ණ යථාර්ථයක් බවට පත් වන පරිදි පර්යේෂණ කිරීමට, තේරුම් ගැනීමට සහ සොයා ගැනීමට බොහෝ දේ ඇත.

කියවීමට ස්තූතියි, කුතුහලයෙන් සිටින්න සහ හොඳ සතියක් යාලුවනේ. 🙂

අප සමඟ රැඳී සිටීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. ඔබ අපේ ලිපි වලට කැමතිද? වඩාත් රසවත් අන්තර්ගතය බැලීමට අවශ්‍යද? ඇණවුමක් කිරීමෙන් හෝ මිතුරන්ට නිර්දේශ කිරීමෙන් අපට සහාය වන්න, ඔබ වෙනුවෙන් අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රවේශ මට්ටමේ සේවාදායකයන්ගේ අද්විතීය ප්‍රතිසමයක් මත Habr භාවිතා කරන්නන් සඳහා 30% ක වට්ටමක්: VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 Cores) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps ගැන සම්පූර්ණ සත්‍යය $20 සිට හෝ සේවාදායකයක් බෙදා ගන්නේ කෙසේද? (RAID1 සහ RAID10, cores 24 දක්වා සහ 40GB DDR4 දක්වා ඇත).

Dell R730xd 2 ගුණයක් ලාභදායීද? මෙතන විතරයි 2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TV $199 සිට නෙදර්ලන්තයේ! Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB - $99 සිට! ගැන කියවන්න යටිතල පහසුකම් සංස්ථාව ගොඩනගන්නේ කෙසේද? සතයක් සඳහා යුරෝ 730 ක් වටිනා Dell R5xd E2650-4 v9000 සේවාදායකය භාවිතා කරන පන්තිය?

මූලාශ්රය: www.habr.com

අදහස් එක් කරන්න