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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, Leiter des Fachbereichs Physik an der Kalinga-Universität, ist Physiker mit über 14 Jahren Erfahrung. Er hat 6 Bücher verfasst, 66 Arbeiten veröffentlicht und an 14 Kapiteln mitgewirkt. Sein Forschungsgebiet umfasst Perowskit-Solarzellen, Leuchtstoffe und Physik der kondensierten Materie.