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  • Seguimiento de las condiciones topológicas en el grafeno

    Las mediciones del microscopio de túnel de barrido fueron realizadas en el laboratorio de Análisis de Superficies Sólidas de la Universidad Tecnológica de Chemnitz por investigadores, incluido el estudiante de doctorado Thi Thuy Nhung Nguyen. Crédito:Oficina de Prensa y Archivo de Comunicaciones Crossmedia / Jacob Müller

    Los científicos han podido demostrar que se pueden generar nanoestructuras de grafeno mediante el recocido de un cristal de carburo de silicio nanoestructurado durante unos años. "Estos bidimensionales, Las bandas de carbono espacialmente restringidas exhiben una resistencia eléctrica extremadamente pequeña incluso a temperatura ambiente. Por tanto, son balísticos, "explica el Prof. Dr. Christoph Tegenkamp, Jefe de la Cátedra de Análisis de Superficies Sólidas de la Universidad Tecnológica de Chemnitz. Algo parecido no pasa, por ejemplo, con una capa de grafeno expandida y perfectamente bidimensional.

    Físicos de la Universidad Tecnológica de Chemnitz, trabajando junto con investigadores de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos), el Instituto Max Planck en Stuttgart, y el Laboratorio MAX IV en Lund (Suecia), logró una mejor comprensión de este efecto cuántico. “Pudimos verificar la estructura exacta de estas llamadas nanocintas por primera vez con la ayuda de un microscopio electrónico de transmisión de muy alta resolución, "informa el estudiante de doctorado Markus Gruschwitz de la Cátedra de Análisis de Superficies Sólidas. Thi Thuy Nhung Nguyen, quien también está completando sus estudios de doctorado en esta área, agrega, "Junto con las mediciones del microscopio de efecto túnel de barrido, el estado cuántico particular de este sistema ahora podría ser localizado y espectroscopizado con alta resolución ".

    Es importante para una descripción teórica de la estructura electrónica que el borde de la nanoestructura de grafeno tiene una unión al sustrato y la flexión inducida por este causa el llamado efecto de deformación. Usando este modelo, también fue posible explicar la polarización de espín de los electrones en migración. "Esta flexión de la estructura del grafeno tiene un efecto similar al que se encuentra sólo en materiales con un fuerte acoplamiento espín-órbita. Curiosamente, el grafeno en sí tiene una interacción de giro-órbita muy pequeña, "Dice Tegenkamp.

    Los resultados de la investigación se presentaron en el número actual de Nano letras . Los autores del estudio tienen la certeza de que la explotación de curvaturas definidas dará lugar a nuevas funcionalidades en estructuras y materiales supuestamente triviales, y que el campo de investigación de la stratronics se consolidará aún más.


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