Bi dimentsioko materialek elektronikan eta fotonikan aurrerapen iraultzaileak agintzen dituzte, baina hautagairik itxaropentsuenetako asko airea esposizioan egon eta segundotan degradatzen dira, eta ia desegokiak dira ikerketarako edo teknologia praktikoetan integratzeko. Trantsizio-metal dihaluroak oso erakargarri baina erronka handiko materialak dira; aurreikusitako propietateak ondo egokitzen dira hurrengo belaunaldiko gailuetarako, baina airean duten erreaktibotasun oso altuak haien oinarrizko egituraren karakterizazioa oztopatzen du.
Manchesterko Unibertsitateko National Graphene Institute-ko ikertzaileek lehen aldiz lortu dute geruza bakarreko trantsizio-metal diioduroen bereizmen atomikoko irudia, grafenoz itxitako TEM laginak sortuz, material oso erreaktibo hauek airearekin kontaktuan degradatzea eragozten dutenak.
ACS Nano aldizkarian argitaratutako ikerketa honek frogatzen du grafenoaren barruan kristalak guztiz kapsultzeak atomikoki garbi mantentzen dituela interfazeak eta haien bizi-iraupena segundoetatik hilabeteetara luzatzen duela.
Gaitasun hori *Nature Electronics*-n taldeak aurretik garatu eta jakinarazitako zigilu inorganikoen transferentzia metodoaren hobekuntzatik dator, lagin egonkorrak eta zigiluak ekoizteko oinarriak ezartzen dituena.
"Hasieran, material hauek maneiatzea ia ezinezkoa zen, airearen esposiziotik segunduren buruan erabat suntsituko zirelako, prestaketa-metodo tradizionalak besterik gabe erabilezinak bihurtuz", azaldu du Wendong Wang doktoreak, transferentzia teknologia garatzen eta dagozkion laginak prestatzen parte hartu zuenak. "Gure metodoak laginak babesten ditu alferrikako transferentzia-urratsik gabe. Orduz ez ezik hilabetez ere kontserba daitezkeen laginak prestatzeko aukera ematen du, eta nazioartean erakunde ezberdinen artean transferi daitezkeenak, bi dimentsioko materialen ikerketaren alorrean estupen handi bat konponduz".
"Lagin egonkorrak prestatu ahal izan genituenean, material hauei buruzko behaketa interesgarri batzuk egin ahal izan genituen, besteak beste, tokiko egitura-aldaera zabalak identifikatzea, akats atomikoen dinamika eta ertz-egituraren bilakaera lagin meheenetan", esan du Gareth Teton doktoreak, lan honen transmisio-mikroskopia elektronikoaren irudiak eta analisiak zuzendu zituenak.
Manchesterko Unibertsitatearen argazkia
"Bi dimentsioko materialen egitura oso lotuta dago haien propietateekin. Hori dela eta, kristal ezberdinen egiturak (monogeruzatik lodiera handietara) zuzenean behatu ahal izateak eta haien akatsen portaera material hauei buruzko ikerketa gehiagorako informazioa ematea espero da, eta, horrela, eremu teknologikoan duten potentziala desblokeatu ahal izateak".
"Gehien hunkitzen nauena da ikerketa honek aurretik eskuraezinak ziren arlo zientifikoak irekitzen dituela. Teorian badakigu bi dimentsioko material aktibo askok errendimendu bikaina dutela elektronika, optoelektronika eta aplikazio kuantikoan, baina ezin izan ditugu lagin egonkorrak lortu laborategian iragarpen horiek egiaztatzeko", adierazi du Roman Gorbachev-ek ikerketa-Institutu Nazionaleko Grafenoko irakasleak.