Графен представляет собой одиночный слой атомов углерода, соединенных структурой химических связей, напоминающих по своей геометрии структуру пчелиных сот. За создание графена, обладающего уникальными физико-химическими свойствами, работающие в Великобритании выходцы из России Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию 2010 года по физике.
Группа физиков под руководством Дана Ли (Dan Li) из университета Монаша в городе Клейтон (Австралия) открыла новый способ получения графена, позволяющий избавить этот материал от одного из главных его недостатков — высокой хрупкости.
Тонкие листы графена не выдерживают даже относительно небольших сжатий или растягиваний. Каждая такая деформация приводит к ухудшению электропроводимости графена и его прочности. Для нейтрализации этого недостатка ученые обычно пропитывают листы графена эластичным полимером, который возвращает графен в его первоначальное состояние после деформации.
Подобная пропитка усложняет производство «нобелевского» углерода и ухудшает его свойства.
Ли и его коллеги обратили свое внимание на один из эластичных материалов, существующих в природе — кору пробкового дуба. Как и графен, пробка обладает крайне низкой удельной массой, а также двумя другими крайне полезными свойствами — она хорошо сжимается и частично восстанавливает свою форму после снятия нагрузки.
Физики предположили, что графен можно сделать эластичным, объединив несколько листов и частиц графена в подобие пробки. Ученые перебрали несколько вариантов «сборки» графена в пористый лист, пока не остановились на другом природном материале — обычном льде.
Как объясняют исследователи, при замерзании воды все твердые взвеси, плавающие в ее толще, постепенно вытесняются в промежутки между растущими кристаллами воды. В конечном итоге внутри льда возникает своеобразная сетка из твердых частиц, напоминающая по своей структуре кору пробкового дерева.
Руководствуясь этой идеей, авторы статьи изготовили аналог пробки из графена, заморозив взвесь нанолистов «нобелевского» углерода в сосуде с водой.
По словам Ли и его коллег, данная форма графена сохранила все положительные свойства листового «нобелевского» углерода, в том числе и высокую электропроводимость, и приобрела несколько новых.
Так, изобретение авторов статьи способно без вреда для себя растягиваться или сжиматься практически в два раза, и при этом выдерживать нагрузку, в 50 тысяч раз превышающую массу самой «пробки». Кроме того, плотность пористого графена примерно в четыре раза ниже, чем у одиночных пленок из «нобелевского» углерода, что делает его одним из самых легких материалов, известных человечеству.
«Мы полагаем, что столь необычный материал может открыть новые пути для использования применения графена в технике. В частности, наше открытие позволяет создавать гибкие электронные приборы, а также использовать пробочный графен в качестве основы для других композитных материалов», — заключают авторы статьи.
Источник(и):
1. РИА Новости