
Une étude internationale qui a bénéficié de la participation de Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) a montré qu’il était possible de contrôler la structure cristalline d’un verre bidimensionnel, le graphène tricouche, par un champ électrique créé par une pointe nanométrique.
Le travail a été publié dans la revue Nature Materials.
Structure cristalline
La structure cristalline d’un matériau joue un rôle important dans la détermination des propriétés électroniques d’un matériel, et celui du grafène tricouche est un exemple unique d’un matériau dont la structure cristalline peut être contrôlée par des champs électriques, contrairement à ce qui se passe avec les cristaux conventionnels, qui habituellement ne reverrent que sous des changements de pression ou de température.
Dans le cas de ce verre bidimensionnel, son état change de manière réversible et contrôlée par des modifications de sa structure cristalline. Le champ électrique créé par une pointe métallique chargée est suffisant pour reconfigurer le verre comme il se déplace sur lui.
"Cette avancée peut donner lieu à une nouvelle classe de dispositifs électroniques, car le changement structurel de ce matériau sous un champ électrique porte associé un changement de métal à isolant," explique Pablo San José, chercheur à l’Institut de Science des Matériaux du CSIC, à Madrid.
Selon les scientifiques, l’étude ouvre la porte à de nombreuses applications technologiques qui exploitent le changement réversible d’état par des moyens électriques de ces cristaux. En particulier, ils peuvent faciliter des conceptions novatrices de croûton de graphène avec très faible dissipation d’énergie.
Réf.
Matthew Yankowitz, Joel I-JanWang, A. Glen Birdwell, Yu-An Chen, K. Watanabe, T. Taniguchi5, Philippe Jacquod, Pablo San-Jose, Pablos Jarillo-Herrero et Brian J. LeRoy. Electric field control of soliton motion and stacking in trilayer graphene. Nature Materials.DOI: 10.1038/NMAT3965
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CSIC
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