Пищевая плёнка решила проблему создания сверхтонкой электроники

AI Изображение создано с помощью ИИ и носит иллюстративный характер
Амстердамские учёные нашли способ переносить двумерные материалы толщиной в один атом без трещин с помощью обычной пищевой плёнки. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano. Двумерные материалы — это стопки слоёв толщиной в один атом, которые обладают уникальными свойствами: низким электрическим сопротивлением, сильным взаимодействием со светом и гибкостью. Однако до сих пор получение достаточно больших и целых листов таких материалов было серьёзной проблемой. Об этом пишет издание Phys.org.
Традиционный метод с использованием скотча, применяемый последние 22 года, приводил к появлению трещин и оставлял микроскопические чешуйки меньше человеческого волоса. В 2018 году золотая плёнка позволила отшелушивать сантиметровые листы и переносить их на плоское стекло, но на рельефных поверхностях — например, с электрическими контактами или оптическими покрытиями — проблема возвращалась.
Решением стало применение кухонной пищевой плёнки. Аспирант Бернардо Диас, первый автор статьи, заметил, что европейская плёнка плавится при 120°C, в отличие от японской. Это позволило расплавить плёнку поверх материала, чтобы он прилип, а затем аккуратно перенести его на нужную поверхность. Руководитель группы Джорик ван де Гроп из Института физики UvA назвал открытие случайным.
В разработке участвовали специалисты из нескольких институтов: UvA, ARCNL и AMOLF. Новый метод не только позволяет «заворачивать» большие структуры в одноатомные слои, но и улучшает светоизлучение материала. Теперь стали возможны крупномасштабное производство транзисторов на основе двумерных материалов и создание сверхтонких оптических элементов — линз и модуляторов. Кроме того, наслоение таких плёнок открывает путь к изучению новых физических явлений в конденсированных системах.


