石墨烯導電性能比銅高,部分原因在于其共同的二維結構。在大多數金屬中,電導率遭到晶體缺陷的約束,當電子經過資料時,會像臺球一樣頻頻散射。納米電子輸運理論中,蘭道爾-布蒂克電導公式對此類彈性電子散射特性的描述標明,正常導電資料要提高導電率,面臨苛刻的約束。

    但海姆領導的英國曼徹斯特大學研討團隊的最新效果顯現,這一根本約束可能在石墨烯資料中被打破。在英國國家石墨烯研討所進行的試驗調查,供給了對石墨烯中電子流的特殊行為的根本了解。包括曼徹斯特大學在內的三個不同團隊的試驗標明,在某些溫度下,電子互相磕碰,竟開端頻頻地像黏性液體一樣活動。

    海姆表明:“教科書說,額定的妨礙總是產生額定的電阻,但在這種情況下,跟著溫度的升高,電子散射引起的妨礙實際上卻下降了電阻,電子像液體那樣活動的速度竟比在真空中自在傳達還快,這種共同現象徹底違反了直覺!”

    一般散射事件會下降資料導電性,但此次調查結果推翻知識——一些電子黏滯在石墨烯晶體邊緣鄰近,其動能耗散最高,移動也最緩慢;一起,它們維護接近的電子免于磕碰這些區域,導致另一些電子因為這些“朋友”的幫忙,彈性變得超級好,活動起來順利無比,傳導性能驟增。

    更重要的是,經過研討電阻如何隨溫度改變,科學家發現了一個新的物理量——黏性電導,對其進行的重復測驗甚至定性研討,都非常有利于輔導未來納米級電子電路的規劃,有利于對石墨烯資料的深化了解。
 
石墨烯
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