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Présentation de travail sur le graphène

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Travail de la fac.

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  • Au XVIIIme sicle, le carbone a t identifi sous dautres formes, telles que le diamant oule graphite. A la fin du XXme sicle, il est apparu sous la forme de nouvelles varitsallotropiques, fullernes et nanotubes. Et pourtant, cet lment qui existe depuis desmilliards dannes na pas fini de nous surprendre. En effet, au dbut du XXIme sicle, il afait la une des journaux scientifiques avec la publication des proprits inattendues dugraphne.

  • Briser la structureRcuprer graphite

    Identifier graphne

  • Masse Volumique Ultimate Tensile

    Strength (UTS)

    Module de Young

    Graphne 0.77 mg / m 130 GPa 0.5 ~ 2 TPa

    Autres Matriaux -

    Comparaison

    80 g / m (Papier) 100.000 fois plus grand

    400 Mpa (Acier) 325 fois plus petit

    210 Gpa (Acier) 10 Fois plus petit

  • Linaire pour petites nergies Proches des 6 coins de la premire zone de brioullin

    Courbature nulle pour lectrons et trous hors du point de Dirac et infinie sur ce point

    Donc masse effective nulle sur le pt. Dirac et nulle autours

    On parle de semi-metal ou zero gap conductor

    Dirac pointsDensit nulle Sans dopage Conductivit petite Avec dopage Conductivit trs importante Lie aussi la grande mobilit des charges (relativistes) Les charges se comportent comme photons

    M* =

    CF. COURS 2

  • Avec dopage Le plan de fermi change La conductivit monte trs rapidement

  • Avec dopage Le plan de fermi change La conductivit monte trs rapidement Difficult de limiter la conductivit pour

    produires tats binaires ZERO et UM Champ de recherche

  • Une couche Absorption que de 2.3% de la lumire blanche Deux couches Absorption de 4.6% Croissance linaire dabsorption pour um nombre faible de

    couches Possibilit dentraner labsorption saturable avec un bom

    nombre de couches Fabrication de LASERS

    Possibilit davoir un LASER dordre de THz avec lapplication dun champ magntique em portions nanomtriques de graphne (nanoribbons)

  • Circuits intgrs

    Transistors

    Rduction de la taille des composants (

  • Electrodes transparentes

    Cellules solaires

    Fabrication dcrans souples Plus rsistant que lITOGrande conductivit et transparence

    Stockage dnergie

    Supercondensateurs

  • Dtecteurs

    Grande surface spcifique Additifs permettant la dtection

    Applications mdicales

    Duplication in vitro dADN

    Et bien dautres