Меняя форму графена, можно управлять его электрическими свойствами
Можно менять электрические свойства материала, добавляя химические примеси, а можно — просто согнув его. Исследователи из США подтвердили предсказание, сделанное в 2008 году: крошечные складки в графене генерируют локальные электрические заряды за счет флексоэлектрического эффекта — появления напряжения при неравномерном изгибе. Это открывает путь к созданию датчиков нового поколения и ультратонкой электронике.
https://hightech.plus/2026/08/14/menyaya-formu-grafena-mozhno-upravlyat-ego-elektricheskimi-svoistvami
Китайские ученые получили «невозможный» чистый графен для квантовых чипов
Графен заслужил название «чудо-материала» за невероятную прочность и проводимость. Одна из его разновидностей — ромбоэдрический графен — обладает уникальными электронными свойствами и может стать основой для квантовых компьютеров. Однако раньше его было практически невозможно получить. Китайские исследователи разработали метод контролируемого выращивания ромбоэдрического графена с чистотой более 99% и размером до 160×80 микрометров.
https://hightech.plus/2026/08/10/kitaiskie-uchenie-poluchili-nevozmozhnii-chistii-grafen-dlya-kvantovih-chipov
В графене обнаружена сверхпроводимость, которая не боится магнитного поля
Обычный графит оказался кладезем квантовых чудес. Исследователи из США обнаружили, что в особой, ромбоэдрической упаковке слоев графена могут одновременно сосуществовать сразу несколько форм сверхпроводимости. И что самое удивительное: некоторые из них не только не исчезают в магнитном поле, но даже усиливаются.
https://hightech.plus/2026/06/30/v-grafene-obnaruzhena-sverhprovodimost-kotoraya-ne-boitsya-magnitnogo-polya