| dc.contributor.author | Георгіян, Є. Г. | uk |
| dc.contributor.author | Мартинюк, В. В. | uk |
| dc.contributor.author | Martyniuk, V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T09:35:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T09:35:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Георгіян Є. Г., Мартинюк В. В. Чому графен має таку високу електропровідність // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/27005. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50369 | |
| dc.description.abstract | The physical principles underlying the exceptionally high electrical conductivity of graphene are investigated. The
unique electronic structure of graphene with Dirac cone and massless Dirac fermions is analyzed. The mechanisms of
charge carrier scattering, the role of defects and the influence of substrate are considered. A comparative characteristic
of graphene conductivity with other materials is provided, and prospects for its application in nanoelectronics are
substantiated. | en |
| dc.description.abstract | Досліджено фізичні принципи, що зумовлюють надзвичайно високу електропровідність графену. Проаналізовано унікальну електронну структуру графену з конусом Дірака та безмасовими діраковськими ферміонами. Розглянуто механізми розсіювання носіїв заряду, роль дефектів та вплив підкладки. Наведено порівняльну характеристику провідності графену з іншими матеріалами та обґрунтовано перспективи його застосування в наноелектроніці. | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/27005 | |
| dc.subject | графен | uk |
| dc.subject | електропровідність | uk |
| dc.subject | конус Дірака | uk |
| dc.subject | безмасові ферміони | uk |
| dc.subject | мобільність носіїв заряду | uk |
| dc.subject | балістичний транспорт | uk |
| dc.subject | гексагональна гратка | uk |
| dc.subject | graphene | en |
| dc.subject | electrical conductivity | en |
| dc.subject | Dirac cone | en |
| dc.subject | massless fermions | en |
| dc.subject | charge carrier mobility | en |
| dc.subject | ballistic transport | en |
| dc.subject | hexagonal lattice | en |
| dc.title | Чому графен має таку високу електропровідність | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 537.311.33 | |
| dc.relation.references | Geim, A. K., & Novoselov, K. S. (2023). Graphene: The road from wonder material to
technology. Nature Reviews Physics, 5(8), 453–465. | en |
| dc.relation.references | Banszerus, L., Möller, S., Steiner, C., et al. (2023). Ballistic transport in graphene grown by chemical
vapor deposition. Nature Communications, 14, 5290 | en |
| dc.relation.references | Jiang, J., Mao, J., Duan, S., et al. (2024). Direct visualization of Dirac fermion dynamics and scattering
in graphene heterostructures. Science Advances, 10(3), eadj6037. | en |
| dc.relation.references | Yankowitz, M., & LeRoy, B. J. (2022). Van der Waals heterostructures for advanced electronic and
photonic devices. Nature Reviews Materials, 7(10), 781–799. | en |
| dc.relation.references | Miseikis, V., Convertino, D., & Coletti, C. (2022). Charge carrier dynamics and photoconductivity in
graphene at the Dirac point. 2D Materials, 9(4), 045002. | en |
| dc.relation.references | Zhang, Y., & Kim, P. (2023). Quantum-limited conductivity and electron–phonon coupling in ultraclean graphene. Physical Review Letters, 130(21), 216401. | en |