
Новейший наноматериал, какой видит собой нечто вроде гибрида графена и углеродных нанотрубок, был создан учеными из университета Райс(Rice University). В перспективе подобный материал изображает важнейшим решением для изготовления электродов кое-каких электронных приборов, суперконденсаторов и иных устройств аккумулирования электрической энергии. Группа исследователей, возглавляемая химиком Джеймсом Туром(James Tour), с поддержкой кое-каких ухищрений взлелеяла на поверхности графеновой пленки цельные углеродные нанотрубки, высью до 120 микрон. Для того, что бы наглядно продемонстрировать этот масштаб, можно ввергнуть вытекающий образец - дом, владеющее таковое же соотношение вышины к площади основания, ретировалось бы с поверхности Земли вдалеке в космическое пространство.
В новоиспеченном наноматериале реализована комбинация графена, плоского листа углерода, владеющего толщину в один-одинехонек атом, и углеродных нанотрубок, какие заключаются из атомов углерода, образующих нечто вроде трубы со стенкой, настолько же толщиной в один-одинехонек атом. При этом, переход от структуры графена к структуре нанотрубки сделан без какого-то нарушения кристаллической решетки углерода, все связи изображают ковалентными, т.е. соседние атомы углерода соединяются максимально крепкими и устойчивыми связями. Углеродные нанотрубки не попросту встроены в лист графена, они изображают его долею.

"Бездна исследователей пробовали ввести углеродные нанотрубки на металлическом электроде, однако никому не удалось сделать это довольно важнецки. Во всех случаях, в месте контакта нанотрубок и металла образовывался электронный барьер, какой обуславливал проявление полупроводникового перехода и возвышенное омическое сопротивление перехода" - повествует Джеймс Тур. - "Нам удалось взлелеять вначале слой графена на медном основании, а затем на этом графене был взлелеян "лес" углеродных нанотрубок. В нашем случае между медным проводником и углеродными нанотрубками оставалось всего лишь небольшое омическое сопротивление, почитай не препятствующее движению электронов".
"Подобный материал владеет смысл показателя эффективной площади более 2000 квадратных метров на один-одинехонек грамм материала. И это больно огромное значение".
Графен и углеродные нанотрубки изображают конфигурациями углерода, владеющими больно возвышенную электрическую проводимость, сочетающуюся с возвышенной прочностью и иными характеристиками материала. Ассоциация этих двух материалов владеет огромный потенциал для создания быстродействующих суперконденсаторов, способных содержать внушительный электрический заряд в небольшом объеме материала.
Настоящие изыскания проводились учеными университета Райс при поддержке Управления научных изысканий ВВС США(Air Force Office of Scientific Research, AFOSR), братии Lockheed Martin Corp. и ВМФ США.