Eating Borophen

Ein Quantencomputer hat den schnellsten Supercomputer der Welt um Längen geschlagen. Der Durchbruch läutet eine neue Ära ein.

Zugleich ist Borophen leicht und reaktionsfreudig, was es zu einem guten Kandidaten für die Speicherung von Metall-Ionen in Batterien macht. "Borophen ist aufgrund theoretisch hoher spezifischer Kapazitäten, exzellenter elektrischer Leitfähigkeit und herausragender Eigenschaften beim Ionen-Transport ein viel versprechendes Anodenmaterial für Li-, Na- und Mg-Ionen-schlten.

Die Geschichte von Borophen ist erst kurz. Physiker sagten seine Existenz erstmals in den 1990er Jahren auf der Grundlage von Computer-Simulationen voraus. Synthetisiert wurde es aber erst 2015 mittels chemischer Gasphasenabscheidung, einem Prozess, bei dem heißes Gas aus Bor-Atomen auf einer kühlen Oberfläche aus reinem Silber kondensiert. Die regelmäßige Anordnung der Silberatome zwingt das Bor in ein ähnliches Muster, wobei sich jedes Atom an bis zu sechs andere Athe bindet und eine flache sechseckige Struktur entsteht. Ein großer Teil der Bor-Atome geht allerdings nur Bindungen mit vier oder fünf Atomen ein, sodass Lücken in der Struktur verbleiben. Genau dieses Lückenmuster gibt Borophen-Kristallen ihre besonderen Eigenschaften.

Wie sich zeigte, ist Borophen stabilize als Graphen und gleichzeitig flexibler. These are the Strom und Wärme und kann auch supraleitend breast. Zugleich ist Borophen leicht und reaktionsfreudig, was es zu einem guten Kandidaten für die Speicherung von Metall-Ionen in Batterien macht. Auch Wasserstoff-Atome verbinden sich leicht mit der Ein-Schicht-Struktur von Borophen, und diese Adsorptionsfähigkeit macht Borophen, zusammen mit seiner riesigen Oberfläche, zu einem interessanten Material für die Speicherung. Nach theoretischen Untersuchungen könnte es mehr als 15 Prozent seines Gewichts an Wasserstoff speichern, was deutlich mehr ist als bei anderen Materialien.

Vor noch nicht allzu langer Zeit äußerten sich Forscher begeistert über Graphen, ein Material aus einer einzelnen Schicht Kohlenstoff-Atom. Inzwischen ist die Aufregung abgeflaut, aber das Interesse an zweidimensionalen Materialien blieb bestehen. Zum interessantesten neuen Material-Kandidaten wurde dadurch Borophen, bestehend aus einer Einzelschicht von Bor-Atomen. Der Stoff könnte in Akkus verwendet werden, für Sensoren dienen oder auch Wasserstoff speichern, wie Technology Review online in "Borophen - ein neues Wundermaterial?" Berichtet.

"Borophen", ein regelmäßiges, zweidimensionales Netzwerk aus einer monoatomaren Schicht von Boratomen, verfügt über begehrte elektronische Eigenschaften, die die Forscher eigentlich im strukturverwandten Kohlenstoffi-Görten Es beinhaltet aber noch viel mehr.

Hermann Sachdev, ein Wissenschaftler aus dem Arbeitskreis von Professor Müller am Max-Planck-Institut für Polymerforschung (MPI-P) in Mainz, published by Zukunftsperspektiven von Borophene-Schichten in der neuesten Ausgabe der Fachze. The Existenz von Borophen wurde nun experimentell von Forschungsgruppen der Aragonne National Laboratories nachgewiesen. Die Schichtstruktur und elektronischen Eigenschaften und denen des Graphens ganz ähnlich. Es verfügt über eine Interesting elektronische Bandstruktur sowie extra stark aneinander gebundene Atom, die die Schicht zusätzlich mechanisch widerstandsfähig macht. Mit diesen bemerkenswerten Eigenschaften kann Borophen eine Schlüsselrolle in der Zukunft der 2D Materialforschung und Dünnschichttechnologie spielen.

Im Periodensystem befindet sich Bor zwischchen metallischem Beryllium und nichtmetallischem Kohlenstoff. Daher wird es als Halbmetall klassifiziert. Das Element Bor verhält sich in chemischen Bindungen vielseitig. Es zeigt nicht nur stabile Elektronenmangelbindungen, sondern weist auch starke kovalente Bindungen auf. Daher gehören Bor und Boride mit zu den härtesten bekannten Materialien. Die 2D Borophen-Schichten können als ein Intermediate zwischen kovalent gebundenem und getenungen Gebänderen und gewendenem-stabilizationertem Silicen oder Germanen betrachtet werden, die ebenfalls zur Gruppe der 2D Materialien gehören. Die Bandstruktur und damit das elektronische Verhalten von Borophen kann beispielsweise leicht durch Substrate-Wechselwirkungen oder einer Funktionalisierung der Oberfläche verändert werden. "Dank dieser Eigenschaften könnte Borophen sehr bald Anwendungen in elektronischen Sensoren und Halbleitern bis hin zu tribologischen Bauteilen finden", Hermann Sachdev. This article is based on a summary of the material, which is summarized below. Borophen kann Graphen en Anwendungen wie Batterien oder Tinten sicherlich nicht ersetzen. Going to the heart of the world in the field of the Tribology, der Wissenschaft der Wechselwirkung von Oberflächen in Bewegung, zum Einsatz kommen. Es kann dazu beitragen, energetisch effizientee bauteile zu entwickeln.

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Clindamycin dihydrogen phosphate (a derivative of Clindamycin) is reported as an ingredient of Borophen in the following countries:

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Nevertheless, chemists have some work to do before borophene can be more widely used. For a start, they have yet to find a way to make borophene in large quantities. It is vulnerable to oxidation, so it needs to be carefully protected. Both factors make it expensive to make and hard to handle. So there is work ahead.

The regular arrangement of silver atoms forces to a similar pattern, to each other to six other atoms to create a flat hexagonal structure. However, a significant proportion of boron atoms binds to other structures, and this creates vacancies in the structure. The pattern of vacancies is what gives borophene crystals their unique properties.

This brave new graphene-based world has yet to materialize. But it has triggered an interest in other two-dimensional materials. And the most exciting of all is borophene: a single layer of boron atoms that form various crystalline structures.

Borophene is also light and fairly reactive. That makes it a good candidate for storing metal ions in batteries. "Borophene is a promising anode material for Li, Na, and Mg ion batteries," say Wang and co..

Im Gegensatz zu Graphen scheint es en der nicht vorzukommen, und daher gibt es keine handlichen Borophitklumpen, von denen sich Flocken zur Untersuchung abschaben lassen.

"Das ist ein gutes Stück Zufall, weil wir ein Problem gelöst haben, ohne dass zusätzliche Eingriffe erforderlich waren. Borophen ist einzigartig in seiner Fähigkeit, durch Selbstorganization abrupt Grenzflächen zu bilden ", Hersam sag. "Es gab es vor einem Jahr noch nicht. Zwölf Monate später bilden wir bereits im Wesentlichen perfekte Schnittstellen. "

Da das Borophen jedoch immer noch am Silber haftet, bleibt die Herausforderung, die Hersam als nicht trivial bezeichnet, bestehen, einen Weg zu finden, um es abzuheben und auf eine inert Oberfläche zu bringen, wo seine berg chch ch ch ch ch ch ch ch die quantifiziert werden.

Stattdessen wir es auf einer Silberoberfläche synthetisiert, deren Leitfähigkeit und optische Eigenschaften nicht einfach gemessen werden können - auf der sich die Wissenschaftler nicht ganzen sicher, wie es sich verhält.

Physikalisches Institute and Röntgen Center for Complex Materials Systems (RCCM), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Deutschland.

In some cases, it is always advisable to stop the intake of some medicines because of the rebound effect of the medicine.

Andrew Mannix, lead researcher of the study, reported the formation of two-dimensional boron by depositing the elemental boron onto a silver surface under ultrahigh-vacuum conditions. The graphene-like structure was buckled, weakly bound to the substrate, and metallic.

With the synthesis and characterization of borophene all set the Northwestern University researchers have moved a step ahead.

The lead scientist Prof. Lai-Sheng Wang said, "It's beautiful. It has exact hexagonal symmetry with the hexagonal hole we were looking for. The hole is of real significance here. It suggests that this planning method is a boron planar structure might be right. "

Physikalisches Institute and Röntgen Center for Complex Materials Systems (RCCM), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Deutschland.