Kaksiulotteinen kide on litteä kide , jolla on translaatiosymmetriaa vain kahdessa suunnassa. Kiteen paksuus on paljon pienempi kuin sen ominaismitat tasossa. Pienen paksuuden ja siten korkeiden mekaanisten jännitysten vuoksi kaksiulotteiset kiteet tuhoutuvat erittäin helposti, joten ne sijaitsevat yleensä bulkkimateriaalien pinnalla tai kelluvat liuoksissa, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa kiteiden koko on noin 1 mikroni. Kaksiulotteisilla kiteillä on nauharakenne , joten ne puhuvat metallisista, puolijohde- ja dielektrisistä ominaisuuksistaan. Tutkijat rajoittavat kaksiulotteisten kiteiden lukumäärän 500:aan [1] .
1930-luvulla Landau ja Peierls osoittivat, että kaksiulotteinen kide tuhoutuisi varmasti hilassa olevien atomien sijainnin lämpövaihteluilla . Tämä lausunto oli yhdenmukainen vuosikymmenien ajan kokeellisten tietojen kanssa.
Siitä huolimatta, omasta kaksiulotteisuudestaan huolimatta, kaksiulotteiset kiteet ovat edelleen kolmiulotteisessa tilassa, ja poikittaisten muodonmuutosten vuorovaikutus tasossa olevien muodonmuutosten kanssa johtaa termodynaamiseen stabiilisuuteen. [2] Jos kalvo on hieman epämuodostunut, esimerkiksi siinä on aaltoja, nanometrin kokoisia kuoppia, niin tällainen rakenne voi olla olemassa ilman kosketusta alustaan. Tällaisen vaikutuksen mahdollisuus ennustettiin aiemmin, mutta kysymys eristettyjen kaksiulotteisten kiteiden todellisesta olemassaolosta jäi avoimeksi Geimin ja Novoselov -ryhmän kokeisiin asti vuonna 2004 .
Grafeenin kohoumien poikittaiskoko on noin 10 nm, ja niiden korkeus on alle nanometrin. [3]
Grafeeni [4] oli ensimmäinen tutkituista kaksiulotteisista kiteistä . Se saatiin mekaanisella halkaisulla massagrafiittikiteestä . Tämä menetelmä osoittautui käteväksi muiden kaksiulotteisten kiteiden saamiseksi kerrostetuista materiaaleista [5] . Toinen kaksiulotteinen fosforikide , joka koostui fosforista, saatiin samalla tavalla.
Grafeenin ja muiden kaksiulotteisten kiteiden saamiseksi on tähän mennessä kehitetty erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä , joista pääasiallinen on kemiallinen höyrypinnoitus (CVD), jonka avulla on mahdollista saada laadukkaita kiteitä suhteellisen halvalla. CVD mahdollistaa kaksiulotteisten senttimetrin kokoisten yksittäiskiteiden saamisen [6] .
Kaksiulotteisista kiteistä voidaan erottaa suuri luokka kerrosmateriaaleja, jotka koostuvat kalkogenideistä (S, Se, Te) ja siirtymämetalleista (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Pd, Pt ) kaavan MeX 2 mukaisesti [7] [8] .
Elementti | Yhdiste | Lähde | ||||||||||||||||
5 B Boori |
h-BN borofeenit |
[9] [10] | ||||||||||||||||
6C hiili _ |
Grafeeni , Dekantteri | [11] [12] | ||||||||||||||||
14Si- pii _ |
Silikeeni | [13] | ||||||||||||||||
15 P Fosfori |
Fosforeeni | [13] | ||||||||||||||||
22 Ti titaania |
TiS2 , TiSe2 , TiTe2 _ _ | [9] | ||||||||||||||||
23V Vanadiini _ |
VS 2 , VSe 2 , VTe 2 , VCl 2 , VBr 2 , VI 2 | [9] | ||||||||||||||||
24C Chrome _ |
CrS 2 , CrSe 2 , CrTe 2 | [9] | ||||||||||||||||
39 Y yttrium |
YN 2 | |||||||||||||||||
32 Ge Germanium |
Germanen | [neljätoista] | ||||||||||||||||
40 Zr Zirkonia |
ZrS2 , ZrSe2 , ZrTe2 , ZrN2 _ _ _ | [9] [15] | ||||||||||||||||
41 Nb niobiumia |
NbS2 , NbSe2 , NbTe2 _ _ _ | [9] | ||||||||||||||||
42 Mo Molybdeeni |
MoS 2 , MoSe 2 , MoTe 2 , MoN 2 | [9] [15] | ||||||||||||||||
43 Tc Technetium |
TcN 2 | [viisitoista] | ||||||||||||||||
46 Pd Palladium |
PdS2 , PdSe2 , PdTe2 _ _ _ | [9] | ||||||||||||||||
50 Sn Tina |
Stanen | [13] | ||||||||||||||||
51 Sb Antimoni |
Antimonen | [16] [17] | ||||||||||||||||
72 Hf Hafnium |
HfS2 , HfSe2 , HfTe2 _ _ | [9] | ||||||||||||||||
73 Ta Tantalum |
TaS2 , TaSe2 , TaTe2 _ _ | [9] | ||||||||||||||||
74 W volframi |
WS 2 , WSe 2 , WTe 2 | [9] | ||||||||||||||||
78 Pt platina |
PtS2 , PtSe2 , PtTe2 _ _ _ | [9] |
Orgaanisia kaksiulotteisia kiteitä on myös olemassa, kuten (BEDT-TTF) 2 X .