«Графен обладает большей электронной мобильностью и меньшим разбросом структуры. Теоретически, из него можно делать меньшие структуры, которые будут более стабильны на наноуровне, чем кремниевые» - заявляет Ким. Ученый указывает на то, что по мере того, как электронные устройства уменьшаются, интерес к открытиям в области наноэлектроники расти. Графен в силу своих свойств гораздо перспективней кремния.
Существуют, однако, и определенные затруднения. “Во первых, у графена нет запрещенной зоны (band gap), а это является основой полупроводника, - указывает Ким. - Ранее мы уже выяснили, что можно создать запрещенную энергетическую зону разрезая графен на полоски, наноленты». Современные технологии позволяют создавать такие графеновые наноленты, однако возникает другая сложность.
Ким и его коллеги выяснили, что край ленты более неровный, чем им бы хотелось. Кроме того, лента находится на подложке. «В своем исследовании мы сосредоточились на том, как можно обойти эти сложности и понять, как можно практически применить графен вместо кремния. Мы хотим понять природу запрещенной энергетической зоны так чтобы мы могли создавать ленты с более ровными краями и на такой подложке, которая не будет мешать течению электронов", - говорит ученый.
