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Reibungseigenschaften von atomar dünnen Platten.

Titel Reibungseigenschaften von atomar dünnen Platten.
Autoren Changgu Lee, Qunyang Li, William Kalb, Xin-Zhou Liu, Helmuth Berger, Robert W Carpick, James Hone
Zeitschrift Wissenschaft (New York, N.Y.)
Datum 04/02/2010
DOI 10.1126/science.1184167
Einführung In dieser Studie haben wir die Reibungskraftmikroskopie eingesetzt, um die nanoskaligen Reibungseigenschaften von atomar dünnen Schichten aus Graphen, Molybdändisulfid (MoS2), Niobdiselenid und hexagonalem Bornitrid auf einem Siliziumoxidsubstrat zu untersuchen. Wir beobachteten, dass die Reibung mit abnehmender Anzahl der Schichten zunimmt, ein Trend, der für alle Materialien gilt. Während schwebende Graphenmembranen demselben Muster folgten, wurde dieser Effekt durch die Haftung auf einer Glimmeroberfläche verringert. Die Adhäsionskräfte zwischen Spitze und Probe blieben unabhängig von der Dicke oder dem Substrat konstant. Graphen und MoS2 zeigten atomare Gitter-Stick-Slip-Reibung, wobei die dünnsten Schichten eine erhöhte Haftreibung in Abhängigkeit von der Gleitlänge aufwiesen. Diese Ergebnisse, die durch Finite-Elemente-Modellierung gestützt werden, lassen vermuten, dass das erhöhte Potenzial dünnerer Schichten für elastische Verformungen außerhalb der Ebene zu diesem Trend beiträgt, der atomar dünnen Materialien, die nur schwach an Substraten haften, eigen sein kann.
Zitat Changgu Lee, Qunyang Li und William Kalb et al. Frictional characteristics of atomically thin sheets... Science (New York, N.Y.). 2010. Vol. 328(5974). DOI: 10.1126/science.1184167
Element Kohlenstoff (C) , Molybdän (Mo) , Niobium (Nb) , Bor (B)
Materialien Nanokompositen , Halbleiter , Kristalle
Themen Nanotechnologie und Nanomaterialien , Graphen und 2D-Materialien
Industrie Forschung & Labor
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