Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Grafen ponownie budzi duże nadzieje dzięki nowemu, przełomowemu odkryciu.

Świat fizyki kwantowej, z nieukrywanym entuzjazmem, przygotowuje się na nadchodzącą rewolucję. Zespół badawczy z Uniwersytetu w Getyndze, współpracując z czołowymi instytutami światowymi takimi jak MIT w USA i Narodowy Instytut Nauki o Materiałach w Japonii, dokonał przełomowego odkrycia. Elektrony w dwuwarstwowym grafenie, zachowując się niczym cząstki światła, otwierają drzwi do niewyobrażalnych dotąd możliwości w miniaturowych, energooszczędnych tranzystorach.

Przełom w Getyndze

Naukowcy uniwersyteckiego zespołu wykazali po raz pierwszy, że elektrony w dwuwarstwowym grafenie mogą poruszać się bez masy, analogicznie jak światło. Co więcej, udało się osiągnąć możliwość włączania i wyłączania energii elektrycznej w tej strukturze, co zapowiada rewolucję w produkcji nanotranzystorów, znacząco zwiększając ich efektywność i zmniejszając zużycie energii.

 

Potencjał dwuwarstwowego grafenu

Dwuwarstwowy grafen, łącząc cechy najlepszych przewodników i izolatorów, otwiera nowe perspektywy dla elektroniki. Jego unikalna struktura pozwala na szybki i niemal bezstratny przepływ elektronów, co może zrewolucjonizować wielkość i szybkość działania przyszłych tranzystorów. Wizja tranzystorów wielkości kilku atomów, działających z prędkością światła, staje się coraz bardziej realna.

 

Wykorzystanie i wyzwania

Chociaż potencjał grafenu jest ogromny, droga do jego praktycznego zastosowania wciąż wymaga pokonania licznych wyzwań technologicznych i naukowych. Konieczność dopracowania metod produkcji oraz kontroli jakości tego niezwykłego materiału stanowi kluczowe zadanie dla naukowców i inżynierów na całym świecie.

 

Podsumowanie i przyszłość

Odkrycie dwuwarstwowego grafenu może być punktem zwrotnym dla przemysłu elektronicznego, oferując nie tylko wydajniejsze, ale i bardziej energooszczędne komponenty. Polska oraz światowa społeczność naukowa z niecierpliwością śledzą postępy w tej dziedzinie, mając nadzieję na szybkie przełożenie tych odkryć na praktyczne zastosowania.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl i zapoznania się z pełną gamą naszych usług.

 

kontakt

 

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracje, a także nasze nowości: Technologie Wodorowe, Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania i rozwiązania z zakresu Dekarbonizacji.

Odkryj więcej!

 

Zaufali nam.