Graphene mendapat persaingan
Fosforus hitam

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, terdapat banyak artikel, perbincangan dan laporan mengenai bahan ajaib yang dipanggil "graphene". Ia adalah salah satu bahan yang paling sukar dan paling berdaya tahan di dunia dan telah berada di bibir semua orang sejak Hadiah Nobel pada tahun 2010 paling lewat. Kerana banyak kelebihannya (contohnya sangat fleksibel, hampir telus, 100-300 kali lebih kuat daripada keluli, konduktor haba yang sangat baik, dan lain-lain), Ia mempunyai potensi ekonomi yang besar dan boleh digunakan pada masa akan datang untuk pengeluaran sel solar, paparan dan mikrocip.

Phosphorene berbanding graphene

Walau bagaimanapun, untuk beberapa waktu sekarang, ia telah kelihatan seolah-olah graphene telah menghadapi persaingan daripada fosforus hitam bukan toksik (phosphorene). Yang, seperti graphene, mempunyai lapisan atom dua dimensi. Walau bagaimanapun, ia mempunyai bandgap yang jauh lebih besar daripada graphene, menjadikannya calon yang lebih menjanjikan untuk nanotransistors. Di samping itu, kajian saintifik oleh Trinity College Dublin di bawah arahan Jonathan Coleman kini juga mengesahkan kesesuaian fosforus hitam untuk pengeluaran besar-besaran.

Graphen bekommt Konkurrenz
Di samping itu, kumpulan penyelidikan Ireland juga telah menentukan sifat optik bahan tersebut. Penyinaran laser telah menunjukkan bahawa lapisan fosfor hitam menjadi telus di atas keamatan cahaya tertentu. Oleh itu, elemen pensuisan optik dapat direalisasikan dengannya, di mana sifat "penyerapan tepu" ini lebih ketara daripada dengan graphene. (Perhatikan penyerapan tepu: Penyerap tepu adalah bahan yang penyerapan cahaya berkurangan dengan intensiti yang semakin meningkat.)

Proses pembuatan kos rendah

Fosforus hitam biasanya terbentuk daripada fosforus putih di bawah tekanan tinggi (12,000 bar) dan suhu tinggi (200 °C). Walau bagaimanapun, baru-baru ini terdapat kaedah yang baru dibangunkan untuk mensintesis arsenik-fosforus hitam tanpa tekanan tinggi. Yang lebih murah kerana kurang tenaga yang diperlukan. Kaedah ini dibangunkan dengan kerjasama antara Universiti Teknikal Munich (TUM) dan University of Regensburg, serta universiti-universiti Amerika Southern California (USC) dan Yale.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dua hasil penyelidikan yang disebutkan di sini, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat di URL yang disebut dalam rujukan kami. Walau apa pun, kita boleh ingin tahu apa penyelesaian inovatif akan dibentangkan kepada kami dalam beberapa tahun akan datang dengan pesaing graphene baru.