Zona IDNGGsekumpul faktaradar puncakinfo traffic idscarlotharlot1buycelebrexonlinebebimichaville bloghaberedhaveseatwill travelinspa kyotorippin kittentheblackmore groupthornville churchgarage doors and partsglobal health wiremclub worldshahid onlinestfrancis lucknowsustainability pioneersjohnhawk insunratedleegay lordamerican partysckhaleej timesjobsmidwest garagebuildersrobert draws5bloggerassistive technology partnerschamberlains of londonclubdelisameet muscatinenetprotozovisit marktwainlakebroomcorn johnnyscolor adoactioneobdtoolgrb projectimmovestingelvallegritalight housedenvermonika pandeypersonal cloudsscreemothe berkshiremallhorror yearbooksimpplertxcovidtestpafi kabupaten riauabcd eldescansogardamediaradio senda1680rumah jualindependent reportsultana royaldiyes internationalpasmarquekudakyividn play365nyatanyata faktatechby androidwxhbfmabgxmoron cafepitch warsgang flowkduntop tensthingsplay sourceinfolestanze cafearcadiadailyresilienceapacdiesel specialistsngocstipcasal delravalfast creasiteupstart crowthecomedyelmsleepjoshshearmedia970panas mediacapital personalcherry gamespilates pilacharleston marketreportdigiturk bulgariaorlando mayor2023daiphatthanh vietnamentertain oramakent academymiangotwilight moviepipemediaa7frmuurahaisetaffordablespace flightvilanobandheathledger centralkpopstarz smashingsalonliterario libroamericasolidly statedportugal protocoloorah saddiqimusshalfordvetworkthefree lancedeskapogee mgink bloommikay lacampinosgotham medicine34lowseoulyaboogiewoogie cafelewisoftmccuskercopuertoricohead linenewscentrum digitalasiasindonewsbolanewsdapurumamiindozonejakarta kerasjurnal mistispodhubgila promoseputar otomotifoxligaidnggidnppidnggarenaoxligawbototoiaspweb designvranalisis kecepatan withdraw kilat pada mahjong wins berdasarkan perilaku penggunabaccarat modern mengalami pergeseran pola taruhan berdasarkan data real timeblackjack online memperlihatkan konsistensi hit rate berdasarkan pola bermain rasionaldragon tiger kini menjadi simulasi statistik populer dalam eksperimen peluang singkatgates of olympus mengungkap pola pembayaran stabil dalam tren wede berkelanjutankajian sistem poker digital terhadap efisiensi transaksi dan rasio kemenanganpragmatic play casino menampilkan distribusi hasil yang lebih transparan tahun iniroulette interaktif menghadirkan variasi distribusi angka dengan algoritma terbarustudi rtp dinamis starlight princess dalam meningkatkan probabilitas profit konsistensweet bonanza sebagai model permainan adaptif pada strategi perolehan dana cepatdigital gaming trends 2026 mengarah pada sistem withdraw cepat berbasis teknologievolution gaming mengoptimalkan sistem pembayaran untuk respons lebih instanlive casino indonesia mencatat lonjakan aktivitas pada transaksi real time cepatlucky neko memperlihatkan tren pembayaran cepat dalam siklus permainan hariannolimit city menawarkan eksperimen volatilitas tinggi dengan output lebih cepatmahjong wins menggambarkan pola aliran dana stabil dalam skema perolehan cepatgates olympus menjadi indikator awal tren hasil konsisten pada platform modernstarlight princess menghadirkan variasi distribusi return berdasarkan observasi aktualsweet bonanza menunjukkan adaptasi sistem terhadap ritme permainan dinamislucky neko mengungkap perubahan perilaku user dalam siklus transaksi singkatwild bandito menggambarkan stabilitas output pada sistem tanpa gangguan teknispragmatic play mendorong transparansi hasil melalui integrasi teknologi terkininolimit city menghadirkan eksplorasi risiko tinggi dalam lingkungan variatifpg soft memperkenalkan mekanisme respons cepat dalam proses penarikan danaevolution gaming menguatkan sistem real time untuk efisiensi aktivitas digitalstudi poker online menunjukkan korelasi antara strategi rasional dan output konsistenkajian casino interaktif mengarah pada perubahan pola distribusi hasil modernbaccarat digital menjadi referensi dalam analisis perilaku taruhan berbasis datadragon tiger mengalami transformasi sebagai simulasi peluang berjangka pendekblackjack modern memperlihatkan konsistensi rasio berdasarkan pendekatan analitisaztec gems menunjukkan arah baru pada desain permainan bertempo singkatbonanza gold dipandang relevan dalam pembahasan pola keterlibatan pemain digitalcaishen wins menjadi bahan kajian menarik soal adaptasi tema asia di game moderndragon hatch dinilai efektif membangun ketertarikan lewat struktur permainan dinamisgates of olympus mengubah cara pengguna menilai ritme permainan digital masa kinigreat rhino megaways menyorot evolusi mekanisme game dalam ekosistem digitallucky neko disebut membawa gaya bermain ringan ke lanskap game kasual modernmahjong ways jadi sorotan baru dalam tren hiburan digital berbasis interaksi cepatroma x menghadirkan perspektif baru tentang daya tarik tema klasik di era modernstarlight princess memunculkan pola baru pada preferensi permainan visual modernsweet bonanza menarik perhatian lewat pendekatan visual yang semakin kompetitifthe dog house menguatkan tren personalisasi visual pada produk hiburan interaktiftreasure wild memperlihatkan perubahan selera pasar terhadap game bertema petualanganwild bandito muncul sebagai contoh pergeseran tema dalam industri hiburan interaktifzeus vs hades jadi contoh persaingan konsep naratif dalam produk hiburan interaktifanalisis komprehensif meja kartu menilai efisiensi strategi dalam permainan baccaratbaccarat tinjauan sejarah dan modernisasi teknologi dalam industri gaming globaldinamika random number generator menelaah transparansi sistem pada industri hiburanevolusi mekanisme slot bagaimana arsitektur perangkat lunak mempengaruhi hasil akhirmanajemen risiko finansial parameter utama dalam menjaga konsistensi hasil bermainpsikologi perilaku konsumen dampak visualisasi grafis terhadap keputusan bermain slotslot gacor studi empiris mengenai hubungan antara volatilitas dan loyalitas pemainstrategi probabilitas tinggi mengulas korelasi antara keberuntungan dan logika matematis

Пятница, 24 апреля 2026

ЦБ

$ 75.00

87.97

BRENT

$ 104.94

/

7870

RTS

1166.66

16+

+16

  • 05 марта 2023 18:45
  • Новость

Нанопаяльник, наносито, наноалмазы: зачем новосибирские ученые «дырявят» материал, за который когда-то давали Нобелевскую премию


Лента новостей

Проект Сиб.фм «Будущее российской науки» продолжает знакомить с самыми любопытными исследованиями молодых новосибирских ученых. Наш следующий сюжет – о том, для чего еще, кроме рисования, может пригодиться графитовый карандашный стержень, какой материал из графита догадались сделать ученые, и как с помощью этого материала создадут электронику будущего

Фотографии Сиб.фм.

Современные электронные устройства  стремятся к уменьшению  размеров активных элементов. Это связано не только с желанием сделать максимально компактные и надежные приборы, но и чтобы эти приборы были более скоростными и тратили меньше энергии. Поэтому нанотехнологии – когда речь идет о масштабах, равных миллионной части миллиметра -  развиваются все активнее. А для этого нужны материалы, которые могли бы «работать» в таких масштабах. Те, которые используются в электронике сегодня, уже не подходят.

Сейчас ученые изучают материал, в свойствах которого долгое время сомневались. Но в 2010 году двоим исследователям удалось убедить научный мир в возможности использования этого материала, за что они даже получили Нобелевскую премию. С тех пор интерес к этому материалу постоянно растет, ученые по всему миру ищут ему применение. Речь идет о графене. Изучают его возможности и в новосибирском Академгородке. 

«Графен  сам по себе – это  достаточно тонкий слой атомов толщиной 0,35 нанометра. Если перевести на знакомые величины, то можно сказать так: человеческий волос укладывается в один метр примерно столько же раз, сколько раз нанометр в толщину волоса. Это примерные масштабы. И получается, что нам нужно работать с очень тонкими пленками», - рассказывает старший научный сотрудник лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур Института физики полупроводников СО РАН кандидат физико-математических наук Надежда Небогатикова.

По ее словам, графен -  вполне природный материал. Когда мы пишем обычным простым карандашом, след, который остается от графита – это отщепившиеся слои графена, которых в стержне очень много. Но они слишком толстые, там десятки, сотни микрон, поэтому они не обладают такими свойствами, как тончайший, состоящий всего из одного слоя атомов графен, который изучают ученые.

Почему графен привлек внимание исследователей? Потому что он обладает хорошей электропроводностью, у него высокая подвижность носителя заряда, он тонкий, гибкий  и достаточно стабильный в определенном диапазоне температур. И это важно, потому что при создании новых,совсем миниатюрных устройств, прежние материалы могут не работать, потому что слишком маленькие толщины, слишком маленькие размеры. А графен – это тот материал, который сразу на наномасштабах работает хорошо. 

Однако долгое время не могли поверить, что такая тонкая пленка, которую представляет собой графен, пригодна для работы. Считалось, что  она очень нестабильная, при работе с ней она свернется в комочек, сгорит в атмосфере, испортится и так далее. Но теперь, когда доказано, что ничего такого не произойдет, ученые разрабатывают способы ее использовать.

«Фокус в том, - объясняет Надежда Александровна, - что если мы хотим на гибких проводящих пленках делать какую-то электронику, нам нужно научиться их изолировать. Например, мы включаем провода в розетку, берясь за непроводящий ток участок. С наноэлектроникой примерно так же. И у нас был интерес научиться локально модифицировать проводящие области и непроводящие, чтобы создавать новые структуры и управлять их характеристиками».

Надежда изучает фторированный графен.Эта тема, говорит она, к моменту ее прихода в лабораторию только раскрывалась: «С одной стороны, было не понятно, получится или нет, и поэтому было интересно. А, с другой стороны, это сразу был какой-то вызов, потому что в мире, когда пытались получать фторграфен, его получали другими методами - более дорогими, более агрессивными. А мы пытались найти что-нибудь более безопасное и технологически простое». 

Сначала ученые научились фторировать слои графена, а со временем перешли и к графеновым суспензиям. 

«Всегда интересно попробовать перенести то, что ты уже обнаружил, на более крупные объемы. Так я могу модифицировать только то, что у меня поместится в раствор - это площадь примерно 2 кв. см. А если фторировать в водном растворе, который можно будет потом наносить на поверхность, то это могут быть уже десятки квадратных сантиметров и более», - говорит Надежда Небогатикова. 

Она ищет способы создания новых материалов на основе графена с характеристиками, которыми можно было бы управлять и изменять их.
Эти материалы, по словам ученого, могли бы использоваться для улучшения памяти различных устройств, а также для создания сенсеров. «Коллеги осваивают печать графеновыми чернилами и показывают, что можно наносить эти чернила на гибкие подложки, носить на себе и пытаться использовать как какие-то тестеры», - продолжает исследователь.

Она надеется, что ее исследования позволят создать и наноперфорированные слои графена, то есть, слои графена с дырочками, которые можно будет использовать как наносито, например, с его помощью химики или биологи смогут фильтровать различные жидкости или газы в наномасштабах.

«Мы облучаем наши пленки графена ионами высоких энергий – как будто локально касаемся нанопаяльником нашей нанопленки, и там формируются маленькие наноразмерные отверстия, - описывает процесс Надежда Небогатикова. - Такой материал с отверстиями может быть интересен и для оптических приложений, потому что теперь получается, что у нас есть какие-то области, в которых носителя заряда не существует, но есть разделенные области, где они могут существовать. И вот если у нас графен получит какую-то энергию, носители заряда могут переходить между этими состояниями». 
При работе с нанопаяльником, по словам ученого, открылось еще одно любопытное свойство: «Мы можем, управлять  температурой паяльника. Можем либо выжигать насквозь отверстия, либо локально просто прогревать структуру, и она как-то перестраивается. И оказалось, что при определенных условиях в графене образуются наноалмазы». 

Надежда считает, что, благодаря ее исследованиям, уже через 10 – 15 лет можно будет создавать еще более миниатюрные  детали для компьютеров или каких-то других гаджетов: «Потому что процессы миниатюризации очень важны - это энергосбережение, повышение скорости их работы и обеспечение их надежности». 

Сегодня молодой ученый уже не видит для себя другого пути, кроме науки. И с улыбкой вспоминает, что когда-то ее увлечение математикой не совсем вписывалось в династические традиции семьи. Ведь и ее родители, и брат были военными. Предполагалось, что и Надежда выберет эту профессию. 

«Я родилась и выросла в республике Бурятия в городе Кяхта, это город на самой границе с Монголией, -  рассказывает молодой ученый. – А в Новосибирск попала, потому что в 10 классе поехала на республиканскую олимпиаду по математике. Там меня пригласили в Летнюю школу при НГУ, я поступила, прошла ее, и потом решила остаться и пойти в 11 класс уже здесь, в физико-математической школе. Закончила ее, поступила в НГУ на физический факультет, а потом в аспирантуру и в итоге пришла работать в эту лабораторию». 

Мама несколько раз пыталась предложить будущему ученому подумать над карьерой в армии. «Но я выросла в военной семье, поэтому понимала, что после университета мне будет очень тяжело кому-то подчиняться и беспрекословно выполнять приказы, поэтому армейская служба меня не привлекала. Но у нас с мамой была договоренность, что, если у меня что-то в науке не складывается, то я иду в армию. Так что, это очень мотивировало не сдаваться никогда», -  смеется молодая женщина. 

Поделилась Надежда и еще одним любопытным фактом из детства. По ее словам, когда-то на вопрос, кем она хочет стать, она иногда отшучивалась: хочу быть философом, лежать весь день на диване и рассуждать о смысле жизни и строении вселенной. «Сейчас с диваном на работе тяжело, -  улыбается Надежда,  -  а вот со строением  материи и устройством всего я почти воплотила детские слова в своей жизни». 

Да уж, разлеживаться на диване нашей героине действительно некогда. Просто удивительно, но ей удается совмещать научную работу с хобби, которое, по сути, стало второй профессией: по вечерам Надежда работает тренером по танцам. 

Она признается, что ей хотелось бы выучить какие-нибудь иностранные языки, кроме английского, который требуется по работе. «А еще, - говорит Надежда, - я почему-то очень хочу научиться водить трактор, микроавтобус. Хочу с мужем кататься куда-нибудь в автопутешествия». 

Кстати, супруг Надежды – тоже ученый, химик. «Он работает в соседнем институте. И когда у меня сложности по работе, я могу с ним посоветоваться. Может быть, он не все понимает, но старается поддерживать. Он сам сейчас дописывает кандидатскую диссертацию,  так что, по вечерам мы еще с ним переформулируем некоторые выводы к его работе. В общем, поддерживаем друг друга, когда это получается», - говорит Надежда Небогатикова. 

Она считает, что для успеха в науке очень важна команда, в которую ты приходишь. А еще – настойчивость и постоянное желание двигаться дальше.
Ну, а нам пора  двигаться к новым открытиям.
 

поделиться

поделиться


Популярное