Ученые Университета МИСИС, РУДН и РХТУ разработали новый метод переноса сверхтонкого графена на пластины для гибкой электроники и высокоскоростных вычислительных устройств.
Эксперименты продемонстрировали, что сопротивление перенесенного графена уменьшается почти в 18 раз по сравнению с традиционным методом.
«Графен, который был перенесен с использованием полибутилметакрилатного полимера, продемонстрировал высокую однородность, меньшее количество трещин и загрязнений, а также сниженное сопротивление — один из основных параметров для микроэлектроники. Другими словами, предложенный метод позволяет перенести графен с минимальными потерями его ценных свойств», — отмечает к.ф.-м.н. Екатерина Гостевая, доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС.
Графен представляет собой прочный, гибкий и сверхтонкий материал толщиной в один атом, который эффективно проводит электричество и тепло. Тем не менее, его сложно напрямую применять в устройствах: сначала материал выращивают на металлической подложке, а затем переносят на другую поверхность, например, на кремниевую пластину.
Традиционно для переноса графена в качестве поддерживающей пленки используется полиметилметакрилат. Однако, как указывают исследователи, этот полимер не растворяется полностью, может оставаться на поверхности материала и вступать с ним в химическую реакцию. Это приводит к образованию дефектов, трещин и загрязнений, которые ухудшают качество графена и влияют на функционирование устройств.
Новый метод предполагает использование другого полимера — полибутилметилакрилата. Он менее активно взаимодействует с графеном и наносит меньше повреждений при переносе, что помогает сохранить высокую электропроводность материала. Кроме того, такой полимер проще синтезировать в лаборатории благодаря более доступному исходному веществу — бутилметакрилату.
Фото: hi-tech.mail.ru

