Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена
Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
Ранее процессы создания сложных структур из оксида графена предполагали окисление материала с последующим восстановлением. Однако окислительные процессы оказывали негативное влияние на свойство получаемых структур: те оказывались хрупкими, а также хуже проводили электрический ток. Кроме прочего, подобные процедуры были дороги и трудоемки.
В ТПУ разработали двухэтапный метод создания сложных структур из графена. Сначала вещество обрабатывают солями диазония, затем подвергают воздействию высокоинтенсивного лазера. В итоге полученный материал обладает «лучшей проводимостью, стойкостью к деградации и коррозии в воде, отличной устойчивостью на изгиб», сообщил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес. Также он добавил, что до этого подобная комбинация «двух методов для модификации графена не использовалась никем».
В свою очередь профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Евгения Шеремет подчеркнула, что метод обработки графена лазером имеет крайне высокую точность, что позволяет «рисовать лазером структуру на поверхности — например, электрические схемы». В дальнейшем модифицированный графен предполагается использовать в гибкой электронике и для создания новых материалов.
Отметим, графен — это наиболее легкое и прочное электропроводящее соединение углерода. За работу с графеном двум британским ученым русского происхождения в 2010 году была присуждена Нобелевская премия по физике.
Причем работа с этим материалом, хотя и не выходит далеко за пределы лабораторий, обещает множество технологических новаций в ближайшем будущем. Так, в начале марта 2020 года было объявлено, что учеными из Великобритании, США, Италии, Испании и Украины создан композитный материал из оксида графена и белков, который может сворачиваться в структуры наподобие кровеносных сосудов и выполнять их функции.