Micron Document
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<title>Graphen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Graphen</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Graphen</b> [<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r227981795">
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="navigation-not-searchable"><span class="IPA"><a href="Liste_der_IPA-Zeichen" title="Liste der IPA-Zeichen"><span title="Aussprache im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)" lang="zxx">gʁa'feːn</span></a></span></span>] (Betonung auf der zweiten Silbe: <i>Graph<u>e</u>n</i>; <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Franz%C3%B6sische_Sprache" title="Französische Sprache">französisch</a></span> <span lang="fr-Latn" style="font-style:italic">graphène</span>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">graphene</span>) ist die Bezeichnung für eine <a href="Polymorphie_(Stoffeigenschaft)" title="Polymorphie (Stoffeigenschaft)">Modifikation</a> des <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoffs</a> mit <a href="2D-Materialien" title="2D-Materialien">zweidimensionaler</a> Struktur. Jedes Kohlenstoffatom ist im Winkel von 120° über <a href="Kovalente_Bindung" title="Kovalente Bindung">Atombindungen</a> mit drei weiteren verbunden, so dass sich ein bienenwabenförmiges Muster ausbildet. Darüber hinaus ist jedes Kohlenstoffatom auch an einer Doppelbindung beteiligt. Die Elektronen dieser Doppelbindungen, die π-Elektronen, sind jedoch vollständig <a href="Delokalisierung" title="Delokalisierung">delokalisiert</a>, das heißt frei über die gesamte Wabenstruktur beweglich. Insgesamt handelt es sich bei der Graphenstruktur um eine <a href="Anellierung" title="Anellierung">Verknüpfung</a> sehr vieler <a href="Benzol" title="Benzol">Benzolringe</a> zu einer durchgehenden Fläche. Graphen lässt sich damit als Extremfall eines <a href="Polycyclische_aromatische_Kohlenwasserstoffe" title="Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe">polycyclischen aromatischen Kohlen­wasserstoffs</a> beschreiben. Aufgrund der durchgehenden Verknüpfungen in den Flächen sind jedoch dort gar keine Wasserstoffatome gebunden. Nur an den Rändern des Wabengitters sind zum Erreichen der <a href="Bindigkeit" title="Bindigkeit">Vierbindigkeit</a> der C-Atome weitere Bindungspartner, beispielsweise Wasserstoffatome, vorhanden. Gemessen an der Größe des Gesamtmoleküls haben sie kaum Einfluss auf die Eigenschaften des Graphens.
</p>


<p>Gedanklich lässt sich durch Stapeln solcher einlagiger Graphen-Schichten die dreidimensionale Struktur des <a href="Graphit" title="Graphit">Graphits</a><sup id="cite_ref-Wallace1947_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wallace1947-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erzeugen, mit dem Graphen strukturell eng verwandt ist. Stellt man sich die einlagigen Schichten dagegen aufgerollt vor, so erhält man gestreckte <a href="Kohlenstoffnanor%C3%B6hren" class="mw-redirect" title="Kohlenstoffnanoröhren">Kohlenstoffnanoröhren</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ebenfalls gedanklich kann man einige der Sechserringe durch Fünferringe ersetzen, wodurch sich die ebene Fläche zu einer Kugelfläche wölbt und sich bei bestimmten Zahlenverhältnissen <a href="Fullerene" title="Fullerene">Fullerene</a> ergeben: Ersetzt man zum Beispiel 12 von 32 Ringen, entsteht das Buckminster-Fulleren (C<sub>60</sub>).<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Theoretisch sind auch einlagige Schichten aus anderen vierwertigen Elementen wie <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a> und <a href="Germanium" title="Germanium">Germanium</a> möglich. Im Jahr 2012 wurden solche <a href="Silicen" title="Silicen">Silicen</a>-Schichten in Form einer leicht gewellten einlagigen Schicht aus Silicium experimentell nachgewiesen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2010 wurden Geim und Novoselov für ihre Untersuchungen am Graphen mit dem <a href="Nobelpreis_f%C3%BCr_Physik" title="Nobelpreis für Physik">Nobelpreis für Physik</a> ausgezeichnet,<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nobel_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nobel-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> nachdem sie nicht nur für die Darstellung dieser Systeme Entscheidendes geleistet, sondern auch viele ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften entdeckt hatten.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Im Jahr 1859 beschrieb <a href="Benjamin_Collins_Brodie_jr." title="Benjamin Collins Brodie jr.">Benjamin Collins Brodie jr.</a> die lamellare Struktur von thermisch reduziertem <a href="Graphitoxid" title="Graphitoxid">Graphitoxid</a>.<sup id="cite_ref-Brodie1859&quot;_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brodie1859&quot;-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses wurde 1918 von <a href="Volkmar_Kohlsch%C3%BCtter" title="Volkmar Kohlschütter">Volkmar Kohlschütter</a> und P.&nbsp;Haenni intensiv untersucht. Sie berichteten daneben auch über die Herstellung von <a href="Graphenoxid#Graphenoxidpapier" title="Graphenoxid">Graphitoxidpapier</a>.<sup id="cite_ref-Kohlschutter1918_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kohlschutter1918-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die ersten <a href="Transmissionselektronenmikroskop" title="Transmissionselektronenmikroskop">Transmissionselektronenmikroskop</a>-Aufnahmen (TEM-Aufnahmen) von Kohlenstoffschichten mit geringer Lagenzahl wurden 1948 von G. Ruess und F. Vogt veröffentlicht.<sup id="cite_ref-Ruess1948_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ruess1948-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 1947 beschrieb der theoretische Physiker Philip Russell Wallace an der McGill-Universität in Montreal die elektrischen Eigenschaften von einlagigen Kohlenstoffschichten, doch die Fachwelt bezweifelte, dass solche zweidimensionale Kristalle existieren könnten, da sie zu instabil seien.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unendlich ausgedehnte und vollständig flache, d.&nbsp;h. <i>strikt zweidimensionale</i> Strukturen, sollten aufgrund des <a href="Mermin-Wagner-Theorem" title="Mermin-Wagner-Theorem">Mermin-Wagner-Theorems</a> und seiner Varianten, nicht möglich und thermodynamisch <a href="Chemische_Stabilit%C3%A4t" title="Chemische Stabilität">instabil</a> sein.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zu den Pionieren der Graphenforschung gehört auch <a href="Hanns-Peter_Boehm" title="Hanns-Peter Boehm">Hanns-Peter Boehm</a>. Er berichtete bereits 1962 über einlagige Kohlenstofffolien<sup id="cite_ref-Boehm1962_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Boehm1962-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und prägte zudem den Begriff Graphen.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Wendepunkt gelang <a href="Konstantin_Novoselov" title="Konstantin Novoselov">Konstantin Novoselov</a>, <a href="Andre_Geim" title="Andre Geim">Andre Geim</a> und ihren Mitarbeitern<sup id="cite_ref-Novoselov2004_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Novoselov2004-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als sie im Jahr 2004 die Darstellung freier, einschichtiger Graphenkristalle bekannt gaben. Deren unerwartete Stabilität könnte durch die Existenz <a href="Metastabil" class="mw-redirect" title="Metastabil">metastabiler</a> Zustände<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder durch Ausbildung einer <i>unregelmäßigen Welligkeit</i> (engl. <span lang="en"><i>crumpling</i></span>) der Graphenschicht<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nobel_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nobel-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erklärt werden. Für ihre Forschungen am Kohlenstoff-Allotrop Graphen bekamen Novoselov und Geim im Jahr 2010 den <a href="Nobelpreis_f%C3%BCr_Physik" title="Nobelpreis für Physik">Nobelpreis für Physik</a> zuerkannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Struktur">Struktur</h2></div>
<p>Alle Kohlenstoffatome von Graphen sind sp<sup>2</sup>-<a href="Hybridorbital" title="Hybridorbital">hybridisiert</a>, das heißt, jedes Kohlenstoffatom kann drei gleichwertige <a href="%CE%A3-Bindung" title="Σ-Bindung">σ-Bindungen</a> zu anderen <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">C</a>-Atomen ausbilden.
Daraus resultiert eine auch aus den Schichten des Graphits bekannte <a href="Wabe" title="Wabe">Waben</a>-Struktur. Die Kohlenstoff-Kohlenstoff-<a href="Bindungsl%C3%A4nge" title="Bindungslänge">Bindungslängen</a> sind alle gleich und betragen 142&nbsp;<a href="Pikometer" class="mw-redirect" title="Pikometer">pm</a>.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die dritten, nicht hybridisierten <a href="Molek%C3%BClorbitaltheorie" title="Molekülorbitaltheorie">2p-Orbitale</a> stehen wie auch im <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a> senkrecht zur Graphen<a href="Ebene_(Mathematik)" title="Ebene (Mathematik)">ebene</a> und bilden ein <a href="Delokalisiert" class="mw-redirect" title="Delokalisiert">delokalisiertes</a> <a href="Pi-Bindung#σ-π-Modell" class="mw-redirect" title="Pi-Bindung">π-Bindungssystem</a> aus.<sup id="cite_ref-Mortimer_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mortimer-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Graphen besteht folglich aus zwei <a href="Gleichwertigkeit" class="mw-redirect" title="Gleichwertigkeit">äquivalenten</a> <a href="Kristallgitter" class="mw-redirect" title="Kristallgitter">Untergittern</a> A und B, denen die Kohlenstoffatome zugeordnet sind. Die Untergitter sind um die Bindungslänge <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle a_{b}}">
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Die zweiatomige <a href="Einheitszelle" class="mw-redirect" title="Einheitszelle">Einheitszelle</a> wird durch die <a href="Gittervektor" class="mw-redirect" title="Gittervektor">Gittervektoren</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\vec {a}}_{1}}">
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</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle a=|{\vec {a}}_{1}|=|{\vec {a}}_{2}|={\sqrt {3}}\cdot a_{b}\approx 2{,}46\,\mathrm {\AA} =246\,\mathrm {pm} }">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle a=|{\vec {a}}_{1}|=|{\vec {a}}_{2}|={\sqrt {3}}\cdot a_{b}\approx 2{,}46\,\mathrm {\AA} =246\,\mathrm {pm} }</annotation>
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<p>Graphen kann einerseits als <a href="Einkristall" title="Einkristall">Einkristall</a>, andererseits als riesiges <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Molekül</a> verstanden werden. Ebenso können kleinere Moleküle wie z.&nbsp;B. <a href="Benzol" title="Benzol">Benzol</a>, <a href="Hexabenzocoronen" title="Hexabenzocoronen">Hexabenzocoronen</a> oder <a href="Naphthalin" title="Naphthalin">Naphthalin</a> als wasserstoffsubstituierte Graphenfragmente gesehen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Herstellung">Herstellung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mechanisch">Mechanisch</h3></div>

<p>Die ersten Graphenflocken wurden von Novoselov<sup id="cite_ref-Novoselov2004_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Novoselov2004-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> durch Abblätterung (Exfoliation) von <a href="HOPG" class="mw-redirect" title="HOPG">HOPG</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Highly Oriented Pyrolytic Graphite</span>, dt. <i>hochgeordneter pyrolytischer Graphit</i>) gewonnen. Das eingesetzte Verfahren ähnelt dem sogenannten Klebebandtest; dabei wird ein <a href="Klebeband" title="Klebeband">Klebeband</a> auf eine Fläche gedrückt – in diesem Fall auf einen Graphitblock – und anschließend schnell abgezogen, so dass herauslösbare Elemente (hier Graphit) im Klebstoff zurückbleiben. Dieses Klebeband wird dann auf einen mit <a href="Fotolack" title="Fotolack">Fotolack</a> beschichteten <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>-<a href="Wafer" title="Wafer">Wafer</a> gedrückt und nochmals abgezogen. Nach dem Entfernen des Klebebands bleiben dünne Graphitpartikel auf der Oberfläche der Fotolackschicht zurück. Anschließend wird die Fotolackschicht mit <a href="Aceton" title="Aceton">Aceton</a> aufgelöst und dann der Wafer mit Wasser und <a href="2-Propanol" title="2-Propanol">2-Propanol</a> gespült. Bei Auflösen der Fotolackschicht haften einige Graphitpartikel an der Waferoberfläche, die zusätzlich dünn mit <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> beschichtet sein kann. Auf diese Weise lassen sich lokal dünne Graphitfilme herstellen. Die für Graphenuntersuchungen interessanten Schichten, welche dünner als 50&nbsp;nm sind, sind optisch fast <a href="Transparenz_(Physik)" title="Transparenz (Physik)">transparent</a>. Die zusätzliche Schicht verändert die Reflexionseigenschaften des Substrates, so dass sich die durch <a href="Interferenz_(Physik)" title="Interferenz (Physik)">Interferenzeffekte</a> bedingte violette Farbe der Siliciumdioxidschicht nach Blau verändert. An den Rändern dieser 50-nm-Schichten kann man dann mit dem <a href="Rastertunnelmikroskop" title="Rastertunnelmikroskop">Rastertunnel-</a> oder <a href="Rasterkraftmikroskop" title="Rasterkraftmikroskop">Rasterkraftmikroskop</a> nach dünnerem Graphen suchen.
</p><p>Bei einer anderen Exfoliationsmethode werden vor dem Exfoliationsprozess mit einem <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a><a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">plasma</a> Vertiefungen in das HOPG geätzt, die isolierte Plateaus (<a href="Mesa_(Halbleitertechnik)" title="Mesa (Halbleitertechnik)">Mesas</a>) stehen lassen. Danach wird ein mit Klebstoff benetzter Glasträger auf die Oberfläche gedrückt und abgezogen. Die im Klebstoff haftenden Mesas werden nun ebenfalls so lange mit Klebestreifen abgezogen, bis nur noch ein Rest übrig bleibt. Danach wird der Klebstoff in <a href="Propanon" class="mw-redirect" title="Propanon">Propanon</a> aufgelöst und die im Propanon suspendierten Graphenflocken mit einem Siliciumwafer herausgefischt und wiederum mit optischem Mikroskop und Rastertunnel- oder Rasterkraftmikroskop abgesucht.
</p><p>Bei diesen beiden Methoden handelt es sich um sehr zeitaufwendige Verfahren, bei denen man zwar hochwertige, aber nur sehr wenige Proben erhält.
</p><p>Im April 2014 wurde eine Methode bekannt, bei der sich mittels eines starken Mixers in einem Gemisch aus Wasser, Geschirrspülmittel und Graphitpulver große Mengen hochwertiges Graphen erzeugen lassen. Das Graphitpulver wird hierbei in etwa 100 Nanometer große und 1 Nanometer dicke Graphenflocken gespalten.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemisch">Chemisch</h3></div>
<p>Das meistversprechende Verfahren ist die Herstellung von Graphen durch Reduktion von <a href="Graphitoxid" title="Graphitoxid">Graphitoxid</a>papier.
So berichtete beispielsweise das California Nanosystems Institute (CNSI) im Jahr 2008 über ein „Massenproduktionsverfahren“, das auf der Reduktion von Graphitoxidpapier in flüssigem <a href="Hydrazin" title="Hydrazin">Hydrazin</a> basiert. Auf diese Weise konnten Graphen-Monolagen der Größe 20&nbsp;μm&nbsp;×&nbsp;40&nbsp;μm erzeugt werden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Daneben wurde auch über den schrittweisen Aufbau aus polyzyklischen Aromaten<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie eine <i>chemische Abblätterung</i><sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aus Graphit durch organische Lösungsmittel berichtet.
</p><p>Im Grammmaßstab lässt sich Graphen auch in einer zweistufigen Reaktion herstellen. Dabei werden im ersten Schritt in einer <a href="Solvothermalsynthese" title="Solvothermalsynthese">Solvothermalsynthese</a> Natrium und Ethanol miteinander umgesetzt. Unter mehrstündigem Erhitzen unter hohem Druck entsteht dabei ein komplexes Gemisch mit <a href="Natriumethoxid" class="mw-redirect" title="Natriumethoxid">Natriumethoxid</a> als Hauptbestandteil. Im zweiten Schritt wird das Reaktionsgemisch unter Luftausschluss stark erhitzt (<a href="Pyrolyse" title="Pyrolyse">Pyrolyse</a>), wobei man nach einer abschließenden Ultraschallbehandlung unter anderem Graphen isolieren kann.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Größere Mengen können durch die Pyrolyse von <a href="Graphitoxid" title="Graphitoxid">Graphitoxid</a> erhalten werden. Durch plötzliches Erhitzen auf Temperaturen zwischen 600 und 1000&nbsp;°C wird dabei die Schichtstruktur des <a href="Edukt" title="Edukt">Edukts</a> vom abgespaltenen Gas aufgesprengt, während sich in den Schichten das hexagonale Graphengitter spontan neu bildet. Die dabei typisch erhaltene spezifische Oberfläche des Materials entspricht einer Stapelhöhe von durchschnittlich 2–3 Graphenlagen.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Große Flächen aus Graphen stellt man dadurch her, dass man eine monoatomare Schicht aus Kohlenstoff auf eine Folie aus inertem Trägermaterial, wie zum Beispiel Kupfer, durch <a href="Chemische_Gasphasenabscheidung" title="Chemische Gasphasenabscheidung">chemische Gasphasenabscheidung</a> (CVD, von engl. „Chemical Vapour Deposition“) aufbringt und dann das Trägermaterial auflöst,<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder indem man das Graphen mechanisch vom Wachstumssubstrat abhebt<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Dies geschieht oft mittels elektrochemischer <a href="Delamination" title="Delamination">Delamination</a> („Bubbling“), wobei eine Spannung angelegt wird, um durch <a href="Elektrolyse" title="Elektrolyse">Elektrolyse</a> Gas unter dem Graphen herzustellen. Man verbindet die Kupferfolie als Elektrode mit einer Spannungsquelle; die zweite Elektrode wird in einer Salzlösung befestigt. Beim folgenden Eintauchen der Folie entstehen Blasen unter dem Graphen, welches sich so vom Kupfer löst und dann gereinigt werden kann. Damit die dünne Graphenschicht nicht zerstört wird, wird sie üblicherweise vorher mit einem Kunststoff beschichtet, der die Stabilität beim Ablösen erhöht. Kupferfolien sind für CVD besonders geeignet, da sich kaum Kohlenstoff im Metallgitter zu lösen vermag (also die Oberfläche kaum durchdringt). Die schwache Wechselwirkung zwischen Graphen und Kupfer ist ein weiterer großer Vorteil.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Geschwindigkeit dieses Prozesses kann durch eine schwache Sauerstoffzufuhr, zum Beispiel durch Erhitzen eines SiO-Gitters drastisch erhöht werden.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Epitaktisches_Wachstum">Epitaktisches Wachstum</h3></div>
<p>Graphen kann <a href="Epitaxie" title="Epitaxie">epitaktisch</a> auf <i><a href="Metall" class="mw-redirect" title="Metall">metallischen</a></i> <a href="Substrat_(Materialwissenschaft)" title="Substrat (Materialwissenschaft)">Substraten</a> <i>wachsen</i>. Eine in der Literatur vorgestellte Methode ist die Zersetzung von <a href="Ethen" title="Ethen">Ethen</a> auf <a href="Iridium" title="Iridium">Iridium</a>.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
In einem weiteren Verfahren wird die Löslichkeit von Kohlenstoff in <a href="%C3%9Cbergangsmetall" class="mw-redirect" title="Übergangsmetall">Übergangsmetallen</a> verwendet.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beim Erhitzen löst sich der Kohlenstoff im Metall, tritt beim Abkühlen wieder heraus und ordnet sich als Graphen auf der Oberfläche an.
</p><p>Eine weitere Möglichkeit der Darstellung einzelner Graphenlagen ist die thermische Zersetzung hexagonaler <a href="Siliciumcarbid" title="Siliciumcarbid">Siliciumcarbid</a>-Oberflächen. Bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes von Silicium verdampft das Silicium aufgrund seines (im Vergleich zu Kohlenstoff) höheren <a href="Dampfdruck" title="Dampfdruck">Dampfdrucks</a>. Auf der Oberfläche bilden sich dann dünne Schichten einkristallinen <a href="Graphit" title="Graphit">Graphits</a>, die aus wenigen Graphenmonolagen bestehen. Dieses Verfahren ist geeignet für Anlassprozesse im Vakuum<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und in einer <a href="Inertgas" title="Inertgas">Inertgas</a>atmosphäre aus <a href="Argon" title="Argon">Argon</a>.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Dicke und Struktur des epitaktisch gewachsenen Graphens hängt dabei empfindlich von den eingestellten Prozessparametern ab, insbesondere von der Wahl der Atmosphäre und der Struktur der Substratoberfläche sowie der <a href="Polarisation" title="Polarisation">Polarisation</a> der Siliciumcarbid-Oberfläche.
</p><p>2025 wurde berichtet, dass es in Großbritannien gelungen sei, Graphen-<a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistoren</a> (GFETs) herzustellen, für die Graphen direkt auf 150-mm-Silicium-Wafern (6-Zoll) aufgewachsen ist.<sup id="cite_ref-Paragraf_2025_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Paragraf_2025-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<table class="wikitable float-right" style="width:250px">
<caption>Eigenschaften von Graphen
</caption>
<tbody><tr>
<th>Eigenschaft</th>
<th>Wert
</th></tr>
<tr>
<td>Flächenmasse</td>
<td>7,57&nbsp;×&nbsp;10<sup>−7</sup>&nbsp;kg·m<sup>−2</sup><sup id="cite_ref-Graphitdichte_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Graphitdichte-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>E-Modul</td>
<td>ca. 1020&nbsp;GPa<sup id="cite_ref-Lee_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Zugfestigkeit</td>
<td>125&nbsp;GPa<sup id="cite_ref-Lee_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Schwächung von sichtbarem Licht</td>
<td>2,3&nbsp;%<sup id="cite_ref-Transmission_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-Transmission-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Schichtdicke</td>
<td>3,35&nbsp;×&nbsp;10<sup>−10</sup>&nbsp;m<sup id="cite_ref-Graphitdichte_37-1" class="reference"><a href="#cite_note-Graphitdichte-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Wärmeleitfähigkeit</td>
<td>ca. 5000&nbsp;W/(m·K)<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Spezifischer elektrischer Widerstand</td>
<td>31&nbsp;Ω·m
</td></tr></tbody></table>
<p>Graphen hat ungewöhnliche Eigenschaften, die es sowohl für die Grundlagenforschung als auch für Anwendungen interessant machen, und zwar vor allem in der Physik.
</p><p>Beispielsweise sind Graphen-Flächeneinkristalle innerhalb der Flächen außerordentlich steif und fest. Der <a href="Elastizit%C3%A4tsmodul" title="Elastizitätsmodul">Elastizitätsmodul</a> entspricht mit ca. 1020&nbsp;GPa dem von normalem Graphit entlang der Basalebenen und ist fast so groß wie der des Diamants. Seine <a href="Zugfestigkeit" title="Zugfestigkeit">Zugfestigkeit</a> von 1,25&nbsp;×&nbsp;10<sup>11</sup>&nbsp;Pa ist die höchste, die je ermittelt wurde, und rund 125-mal so hoch wie die von <a href="Stahl" title="Stahl">Stahl</a>.<sup id="cite_ref-Lee_38-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Band aus Graphen von 1&nbsp;m Breite und 3,35&nbsp;×&nbsp;10<sup>−10</sup>&nbsp;m Dicke, also von einer Atomlage, hat daher eine Zugfestigkeit von 42&nbsp;<a href="Newton_(Einheit)" title="Newton (Einheit)">N</a>. Ein Band für einen <a href="Weltraumlift" title="Weltraumlift">Weltraumlift</a> aus Graphen mit konstanter Querschnittsfläche würde in der Höhe der geostationären Umlaufbahn von 35.786&nbsp;km erst zu 87,3&nbsp;% seiner Reißfestigkeit belastet werden.
</p><p>Ausgehend von monokristallinem Graphit mit einer <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> von 2260&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> und einem Schichtabstand von 3,35&nbsp;×&nbsp;10<sup>−10</sup>&nbsp;m errechnet sich durch Multiplikation für Graphen eine <a href="Fl%C3%A4chenmasse" class="mw-redirect" title="Flächenmasse">Flächenmasse</a> von 7,57&nbsp;×&nbsp;10<sup>−7</sup>&nbsp;kg·m<sup>−2</sup>.<sup id="cite_ref-Graphitdichte_37-2" class="reference"><a href="#cite_note-Graphitdichte-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Quadratkilometer wiegt somit 757&nbsp;g. „Eine Graphen-Hängematte von einem Quadratmeter Größe könnte eine vier Kilogramm schwere Katze tragen – und selbst nur so viel wiegen wie ein einzelnes Schnurrhaar der Katze.“<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Graphen verhält sich durch das Fehlen einer <a href="Bandl%C3%BCcke" title="Bandlücke">Bandlücke</a> als <a href="Elektrischer_Leiter" class="mw-redirect" title="Elektrischer Leiter">Elektrischer Leiter</a>, siehe die unten stehende Abbildung zur Energie der Elektronen in Graphen. Eine künstliche Bandlücke im Graphen kann jedoch erzeugt werden, indem man in die Schicht ein maximal 10&nbsp;nm breites sog. <i>Gate</i> „einschneidet“.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Messungen haben ergeben, dass eine einzelne Graphenschicht das Licht etwa um πα ≈ 2,3&nbsp;% abschwächt (mit der <a href="Feinstrukturkonstante" title="Feinstrukturkonstante">Feinstrukturkonstante</a> α), und zwar über das gesamte <a href="Sichtbares_Licht" class="mw-redirect" title="Sichtbares Licht">sichtbare Spektrum</a>.<sup id="cite_ref-Transmission_39-1" class="reference"><a href="#cite_note-Transmission-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pseudo-relativistisches_Verhalten">Pseudo-relativistisches Verhalten</h3></div>

<p>Die elektrischen Eigenschaften von Graphen lassen sich gut durch ein <a href="Tight-Binding" class="mw-redirect" title="Tight-Binding">Tight-Binding</a>-Modell beschreiben. Im Rahmen dieses Modells ergibt sich die Energie der Elektronen mit Wellenzahl <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbf {k} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="bold">k</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbf {k} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9ea699cbc1f843f2e855577d57529430ec33a1ed.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.411ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \mathbf {k} }" loading="lazy"></span> (siehe <a href="Wellenvektor" title="Wellenvektor">Wellenvektor</a>) zu
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E=\pm {\sqrt {\gamma _{0}^{2}\left(1+4\cos ^{2}{\pi k_{y}a}+4\cos {\pi k_{y}a}\cdot \cos {\pi k_{x}{\sqrt {3}}a}\right)}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>E</mi>
<mo>=</mo>
<mo>±<!-- ± --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<msubsup>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>0</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msubsup>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow>
<mn>1</mn>
<mo>+</mo>
<mn>4</mn>
<msup>
<mi>cos</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>π<!-- π --></mi>
<msub>
<mi>k</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>y</mi>
</mrow>
</msub>
<mi>a</mi>
</mrow>
<mo>+</mo>
<mn>4</mn>
<mi>cos</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>π<!-- π --></mi>
<msub>
<mi>k</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>y</mi>
</mrow>
</msub>
<mi>a</mi>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>cos</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>π<!-- π --></mi>
<msub>
<mi>k</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>x</mi>
</mrow>
</msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<mn>3</mn>
</msqrt>
</mrow>
<mi>a</mi>
</mrow>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
</msqrt>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E=\pm {\sqrt {\gamma _{0}^{2}\left(1+4\cos ^{2}{\pi k_{y}a}+4\cos {\pi k_{y}a}\cdot \cos {\pi k_{x}{\sqrt {3}}a}\right)}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d6bcb3b3beec28ceb30b70699d8c4479eaa453df.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:54.716ex; height:4.843ex;" alt="{\displaystyle E=\pm {\sqrt {\gamma _{0}^{2}\left(1+4\cos ^{2}{\pi k_{y}a}+4\cos {\pi k_{y}a}\cdot \cos {\pi k_{x}{\sqrt {3}}a}\right)}}}" loading="lazy"></span>,<sup id="cite_ref-Wallace1947_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wallace1947-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></dd></dl>
<p>mit der Nächsten-Nachbar-Hopping-Energie <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \gamma _{0}\approx 2{,}8\ \mathrm {eV} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>0</mn>
</mrow>
</msub>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mn>2</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>8</mn>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">e</mi>
<mi mathvariant="normal">V</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \gamma _{0}\approx 2{,}8\ \mathrm {eV} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fb48e3148b4f24c1c786fd7d84f24f8e7367121e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:11.685ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle \gamma _{0}\approx 2{,}8\ \mathrm {eV} }" loading="lazy"></span> und der <a href="Gitterkonstante" class="mw-redirect" title="Gitterkonstante">Gitterkonstante</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle a\approx 2{,}46\ \mathrm {\AA} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>a</mi>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mn>2</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>46</mn>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>Å</mo>
</mrow>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle a\approx 2{,}46\ \mathrm {\AA} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c751e3236b5e1fed0b712fac752e6d975507ac41.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:10.46ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle a\approx 2{,}46\ \mathrm {\mbox{\AA} } }" loading="lazy"></span><sup id="cite_ref-Trauzettel_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-Trauzettel-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. <a href="Leitungsband" title="Leitungsband">Leitungs-</a> und <a href="Valenzband" title="Valenzband">Valenzband</a> entsprechen Plus- bzw. Minus-<a href="Vorzeichen_(Zahl)" title="Vorzeichen (Zahl)">Vorzeichen</a> in der obigen <a href="Dispersionsrelation" title="Dispersionsrelation">Dispersionsrelation</a>. Sie berühren einander in Graphen genau in sechs ausgezeichneten Punkten, den sogenannten K-Punkten, von denen jedoch nur zwei voneinander unabhängig sind (die übrigen sind durch die Gittersymmetrie zu diesen beiden äquivalent). In ihrer Umgebung hängt die Energie wie bei einem relativistischen Teilchen <i>linear</i> von <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbf {k} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="bold">k</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbf {k} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9ea699cbc1f843f2e855577d57529430ec33a1ed.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.411ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \mathbf {k} }" loading="lazy"></span> ab (vgl. Photon: <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E=\hbar c|{\vec {k}}|}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>E</mi>
<mo>=</mo>
<mi class="MJX-variant">ℏ<!-- ℏ --></mi>
<mi>c</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>k</mi>
<mo stretchy="false">→<!-- → --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E=\hbar c|{\vec {k}}|}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/44be647469a82f9b1e76c5b68d915fef03c752c9.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:9.692ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle E=\hbar c|{\vec {k}}|}" loading="lazy"></span>). Da die Basis zweiatomig ist, hat die <a href="Wellenfunktion" title="Wellenfunktion">Wellenfunktion</a> sogar eine formale <a href="Spinor" title="Spinor">Spinorstruktur</a>. Das führt dazu, dass die Elektronen bei niedrigen Energien durch eine Relation beschrieben werden können, die äquivalent zur <a href="Dirac-Gleichung" title="Dirac-Gleichung">Dirac-Gleichung</a> ist, und das zusätzlich im sogenannten <a href="Chirale_Symmetrie#Chiraler_Limes" title="Chirale Symmetrie">chiralen Limes</a>, d.&nbsp;h. für verschwindende <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle M_{0}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>0</mn>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle M_{0}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/909a62f3ff41169372143733d3767afe0ad3b14d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.308ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle M_{0}}" loading="lazy"></span>, was einige Besonderheiten ergibt:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle v_{F}\,{\vec {\sigma }}\cdot {\vec {\nabla }}\psi (\mathbf {r} )=E\psi (\mathbf {r} )}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>v</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>F</mi>
</mrow>
</msub>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mo stretchy="false">→<!-- → --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi mathvariant="normal">∇<!-- ∇ --></mi>
<mo stretchy="false">→<!-- → --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mi>ψ<!-- ψ --></mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="bold">r</mi>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mo>=</mo>
<mi>E</mi>
<mi>ψ<!-- ψ --></mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="bold">r</mi>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle v_{F}\,{\vec {\sigma }}\cdot {\vec {\nabla }}\psi (\mathbf {r} )=E\psi (\mathbf {r} )}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fa66590c94229e8b82b9e41fd0221371f13bf8c4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:21.646ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle v_{F}\,{\vec {\sigma }}\cdot {\vec {\nabla }}\psi (\mathbf {r} )=E\psi (\mathbf {r} )}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hier bezeichnet <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle v_{F}\approx 10^{6}\ \mathrm {m/s} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>v</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>F</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<msup>
<mn>10</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>6</mn>
</mrow>
</msup>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mi mathvariant="normal">s</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle v_{F}\approx 10^{6}\ \mathrm {m/s} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/faba03608a0c134d948c4f35855702cb1764707b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:13.664ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle v_{F}\approx 10^{6}\ \mathrm {m/s} }" loading="lazy"></span> die <a href="Fermi-Geschwindigkeit" title="Fermi-Geschwindigkeit">Fermi-Geschwindigkeit</a> in Graphen, die an die Stelle der Lichtgeschwindigkeit tritt; <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\vec {\sigma }}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mo stretchy="false">→<!-- → --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\vec {\sigma }}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e2fc4b8da9e315ad0648308ed315c4087ec679c2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.33ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\vec {\sigma }}}" loading="lazy"></span> bezeichnet die <a href="Pauli-Matrizen" title="Pauli-Matrizen">Pauli-Matrizen</a>, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \psi (\mathbf {r} )}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>ψ<!-- ψ --></mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="bold">r</mi>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \psi (\mathbf {r} )}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a5942742e26cc0a33549c3cb11c79e14f76fcfa6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:4.425ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \psi (\mathbf {r} )}" loading="lazy"></span> die zweikomponentige Wellenfunktion der Elektronen und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>E</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4232c9de2ee3eec0a9c0a19b15ab92daa6223f9b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.776ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle E}" loading="lazy"></span> ihre Energie.<sup id="cite_ref-Castro_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-Castro-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ungewöhnlicher_Quanten-Hall-Effekt"><span id="Ungew.C3.B6hnlicher_Quanten-Hall-Effekt"></span>Ungewöhnlicher Quanten-Hall-Effekt</h3></div>
<p>Wegen der Besonderheiten in der Dispersion ist in diesem Material die Treppenstruktur der ganzzahligen <a href="Quanten-Hall-Effekt" title="Quanten-Hall-Effekt">Quanten-Hall-Plateaus</a>, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma _{xy}\propto n}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>x</mi>
<mi>y</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>∝<!-- ∝ --></mo>
<mi>n</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma _{xy}\propto n}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e2688664ae47583d4c8bb5858cf32339e19f2389.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:7.81ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle \sigma _{xy}\propto n}" loading="lazy"></span>, für alle Stufen genau „um 1/2 verschoben“, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n\to n+{\tfrac {1}{2}}\,,\,n\in \mathbb {N+} .}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>n</mi>
<mo stretchy="false">→<!-- → --></mo>
<mi>n</mi>
<mo>+</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mfrac>
<mn>1</mn>
<mn>2</mn>
</mfrac>
</mstyle>
</mrow>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mo>,</mo>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mi>n</mi>
<mo>∈<!-- ∈ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="double-struck">N</mi>
<mo mathvariant="double-struck">+</mo>
</mrow>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle n\to n+{\tfrac {1}{2}}\,,\,n\in \mathbb {N+} .}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/52f111420708abfc91ff69ffe1653e326704a076.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:21.079ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle n\to n+{\tfrac {1}{2}}\,,\,n\in \mathbb {N+} .}" loading="lazy"></span><sup id="cite_ref-rise_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-rise-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Valley-Entartung" title="Valley-Entartung">Zwei-Valley-Struktur</a> (formaler „Pseudospin“) und die „echte“ Spin-Entartung ergeben zusammen einen zusätzlichen Faktor 4. Bemerkenswerterweise kann man dies&nbsp;– im Gegensatz zum konventionellen Quanten-Hall-Effekt&nbsp;– auch bei Zimmertemperatur beobachten.<sup id="cite_ref-2dgasDiracFermions_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-2dgasDiracFermions-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Steifigkeit_und_Temperaturabhängigkeit"><span id="Steifigkeit_und_Temperaturabh.C3.A4ngigkeit"></span>Steifigkeit und Temperaturabhängigkeit</h3></div>
<p><i>Graphen</i> ist in Schichtrichtung extrem steif,<sup id="cite_ref-Lee_38-3" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> weil die sp<sup>2</sup>-Bindung zwischen benachbarten Atomen von der Stärke her mit der sp<sup>3</sup>-Bindung von Diamant vergleichbar ist. Dementsprechend erwartet man generell&nbsp;– und das entspricht dem Experiment<sup id="cite_ref-Castro_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-Castro-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-rise_50-1" class="reference"><a href="#cite_note-rise-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;–, dass die für die Anwendung interessanten Eigenschaften von Graphen nicht nur am absoluten Temperaturnullpunkt gelten, d.&nbsp;h. bei −273,15&nbsp;°C, sondern bei Zimmertemperatur gültig bleiben.
</p><p>Eine solche Eigenschaft ist die <a href="Thermoelektrizit%C3%A4t" title="Thermoelektrizität">Thermoelektrizität</a>: Ein Temperaturgradient in Graphen-Ebenen verursacht eine elektrische Feldstärke aufgrund einer Entkopplung der Temperatur der Elektronen von der des Gitters. Elektrische Spannung bei Beleuchtung von Graphen war schon früher beobachtet worden, aber als Ursache wurde die <a href="Photovoltaischer_Effekt" class="mw-redirect" title="Photovoltaischer Effekt">Photovoltaik</a> vermutet. Dass die Entkopplung noch bei Zimmertemperatur beobachtet werden kann, liegt an der Steifigkeit des Gitters: Die elementaren Schwingungsanregungen des Gitters (<a href="Phonon" title="Phonon">Phononen</a>) sind so hochenergetisch, dass die Elektronen selten ein solches Phonon erzeugen.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elastisches_Verhalten_und_Pseudo-Magnetfeld">Elastisches Verhalten und Pseudo-Magnetfeld</h3></div>
<p>Im Juli 2010 wurde in einer Veröffentlichung in der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift <a href="Science" title="Science">Science</a> von extrem starken Pseudo-<a href="Magnetfeld" class="mw-redirect" title="Magnetfeld">Magnetfeldern</a> berichtet.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch elastische Verformung wurden in Graphen winzige dreieckige Bläschen von 4&nbsp;Nanometer bis 10&nbsp;Nanometer Größe erzeugt, in denen sich die Elektronen so bewegten, als würde ein etwa 300&nbsp;<a href="Tesla_(Einheit)" title="Tesla (Einheit)">Tesla</a> starkes Magnetfeld auf sie einwirken. Es zeigte sich, dass der beobachtete Effekt, im Gegensatz zur Auswirkung eines echten Magnetfeldes, den eigentlichen <a href="Spin" title="Spin">Spin</a> des Elektrons <i>nicht</i> beeinflusst, sondern dass stattdessen der gerade erwähnte Pseudo-Spin beeinflusst wird, der mit der Existenz <i>zweier</i> verschiedener äquivalenter Basis-Atome in der Bienenwaben-Struktur zusammenhängt.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Pseudospin hat eine ähnliche Wechselwirkung mit dem Pseudo-Magnetfeld wie echte Spins mit echten Magnetfeldern, weil auch diese „Zwei-Niveau-Systeme“ generieren. Die Experimente um den so erzeugten <a href="Quanten-Hall-Effekt" title="Quanten-Hall-Effekt">„Pseudo-Quanten-Hall-Effekt“</a> basierten auf theoretischen Vorhersagen, die damit bestätigt wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Spinströme"><span id="Spinstr.C3.B6me"></span>Spinströme</h3></div>
<p>Im April 2011 veröffentlichten A. Geim und Mitarbeiter einen Artikel<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, in dem sie starke Spinströme und strominduzierten Magnetismus in der Nähe des Dirac-Punktes beschrieben, d.&nbsp;h. in der Nähe des Treffpunktes von Leitungsband und Valenzband. Das eröffnete die Aussicht auf Anwendungen in der <a href="Spintronik" title="Spintronik">Spintronik</a>.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemische_Funktionalisierung_und_EU-Großprojekt"><span id="Chemische_Funktionalisierung_und_EU-Gro.C3.9Fprojekt"></span>Chemische Funktionalisierung und EU-Großprojekt</h3></div>
<p>2013 hat die <a href="EU" class="mw-redirect" title="EU">EU</a> ein neues Großprojekt („<span lang="en">flagship project</span>“) über Graphene angekündigt,<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> an dem Forscher in vielen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten werden, vor allem Physiker und Chemiker. Man kann z.&nbsp;B. Doppelbindungen des Graphens – jede zweite Bindung ist eine solche – „aufbrechen“ und durch zwei Einzelbindungen ersetzen, an die man dann verschiedene organische Moleküle anheftet: Dadurch kann man die Eigenschaften des Systems gezielt beeinflussen, was die Wissenschaftler aus dem Projekt untersuchen. Die Erfolge und Budget des Projektes erhöhten sich seit dem Anfang stetig. Im Oktober 2020 wurde beispielsweise 2D-Experimental-Pipeline, ein Projekt, das versucht 2D-Materialien und Graphen in Silicium-<a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleiter</a> einzubauen, angekündigt und begonnen.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Heutzutage arbeiten die beteiligten Wissenschaftler an vielen verschiedenen Ideen unter anderem in den Gebieten der Biomedizin, Energie und Elektronik und Photonik.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hydrodynamisches_Verhalten_mit_ungewöhnlichen_Eigenschaften"><span id="Hydrodynamisches_Verhalten_mit_ungew.C3.B6hnlichen_Eigenschaften"></span>Hydrodynamisches Verhalten mit ungewöhnlichen Eigenschaften</h3></div>
<p>2016 wurde ein sogenanntes <a href="Fluiddynamik" title="Fluiddynamik">hydrodynamisches</a> („flüssigkeitsähnliches“) Verhalten der Elektronen im Graphen festgestellt, jedoch mit außergewöhnlichen Eigenschaften:<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So ist z.&nbsp;B. das sonst für metallische Systeme gültige <a href="Wiedemann-Franzsches_Gesetz" title="Wiedemann-Franzsches Gesetz">Wiedemann-Franz-Gesetz</a>, das das Verhältnis von thermischer und elektrischer Leitfähigkeit, geteilt durch die <a href="Kelvin" title="Kelvin">Kelvintemperatur</a> T, bei metallischen Systemen gleich einer universellen Konstante ist, bei Graphen verletzt, indem bei Annäherung der <a href="Fermi-Energie" title="Fermi-Energie">Fermi-Energie</a> an den Überschneidungspunkt die Wärmeleitfähigkeit viel zu groß wird (der spezifische Wärmewiderstand also viel zu klein). Darüber hinaus beobachtet man in dieser Elektronenflüssigkeit (Fachausdruck: Dirac-Flüssigkeit) eine ungewöhnliche Tendenz zur Ausbildung von Wirbelstrukturen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schaltbares,_supraleitendes_Graphen"><span id="Schaltbares.2C_supraleitendes_Graphen"></span>Schaltbares, supraleitendes Graphen</h3></div>
<p>Supraleitendes Graphen ist ein neues Material, das durch eine Kombination aus Graphen und Bornitrid gebildet wird.<sup id="cite_ref-:0_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:1_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es zeichnet sich durch seine besondere Eigenschaft aus, dass es elektrisch schaltbar ist.<sup id="cite_ref-:0_61-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:1_62-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies bedeutet, dass kurze Spannungspulse ausreichen, um das Material zum Supraleiter, Leiter oder Nichtleiter zu machen.<sup id="cite_ref-:0_61-2" class="reference"><a href="#cite_note-:0-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:1_62-2" class="reference"><a href="#cite_note-:1-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Fähigkeit könnte neue Anwendungsmöglichkeiten in der Elektronik eröffnen, die Computer und andere Geräte energieeffizienter und schneller machen könnten.<sup id="cite_ref-:1_62-3" class="reference"><a href="#cite_note-:1-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verallgemeinerungen">Verallgemeinerungen</h2></div>
<p>Verallgemeinerungen sind naheliegend. Einige durch Faltung oder Rollprozesse entstehende Strukturen, darunter die <a href="Kohlenstoffnanor%C3%B6hre" title="Kohlenstoffnanoröhre">Kohlenstoffnanoröhren</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">carbon nanotubes</span>) und die <i>Fullerene</i>, wurden bereits erwähnt. Aber näherliegend ist es, zunächst <i>Zweilagensysteme</i> aus Graphen zu untersuchen. Diese haben interessante zusätzliche Eigenschaften: Sie zeigen <a href="Halbleiter" title="Halbleiter">halbleitendes Verhalten</a> analog zu <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>, aber mit einer Bandlücke, die durch elektrische Felder systematisch verändert werden kann.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Graphan">Graphan</h2></div>
<p>Mit Hilfe von <a href="Atom" title="Atom">atomarem</a> <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>, der durch eine elektrische Entladung in einem Wasserstoff-<a href="Argon" title="Argon">Argon</a>-Gemisch erzeugt wird, lässt sich Graphen in Graphan umwandeln. In Graphan ist jedem Kohlenstoffatom ein Wasserstoffatom zugeordnet, und die Bindungsstruktur ähnelt dem sesselförmigen <a href="Cyclohexan" title="Cyclohexan">Cyclohexan</a>. Graphan zerfällt oberhalb von 450&nbsp;°C in Graphen und Wasserstoff. Graphan ist im Gegensatz zum Graphen ein elektrischer <a href="Nichtleiter" title="Nichtleiter">Isolator</a>.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Graphen-Übergitter"><span id="Graphen-.C3.9Cbergitter"></span>Graphen-Übergitter</h2></div>
<p>Periodisch gestapeltes Graphen und sein isolierendes Isomorph bieten ein faszinierendes Strukturelement für die Implementierung hochfunktioneller <a href="%C3%9Cbergitter" title="Übergitter">Übergitter</a> auf atomarer Ebene, das Möglichkeiten für den Entwurf nanoelektronischer und photonischer Bauelemente bietet. Durch Stapeln von Graphen und seinen verwandten Formen können verschiedene Arten von Übergittern erhalten werden.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Energieband in schichtgestapelten Übergittern reagiert empfindlicher auf die Barrierebreite als das in herkömmlichen III-V-Halbleiter-Übergittern. Wenn der Barriere in jeder Periode mehr als eine Atomschicht hinzugefügt wird, kann die Kopplung elektronischer Wellenfunktionen in benachbarten Potentialtöpfen erheblich reduziert werden, was zur Degeneration kontinuierlicher Teilbänder in quantisierte Energieniveaus führt. Bei Variation der Bohrlochbreite verhalten sich die Energieniveaus in den Potentialtöpfen entlang der L-M-Richtung deutlich anders als in denen entlang der K-H-Richtung.
</p><p>Ein Übergitter entspricht einer periodischen oder quasi-periodischen Anordnung verschiedener Materialien und kann durch eine Übergitterperiode beschrieben werden, die dem System eine neue Translationssymmetrie verleiht, die sich auf ihre Phononendispersionen und anschließend auf ihre Wärmetransporteigenschaften auswirkt. Kürzlich wurden einheitliche Monoschicht-Graphen-hBN-Strukturen erfolgreich durch Lithographiemusterung in Verbindung mit chemischer Gasphasenabscheidung (CVD) synthetisiert<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Darüber hinaus sind Übergitter von Graphen-hBN ideale Modellsysteme für die Realisierung und das Verständnis des kohärenten (wellenartigen) und inkohärenten (partikelartigen) Phonon-Wärmetransports.<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Doppelschicht-Graphen">Doppelschicht-Graphen</h2></div>
<p>Hier ergeben sich je nach Ausrichtung der beiden Gitter zueinander <a href="Moir%C3%A9-Muster" class="mw-redirect" title="Moiré-Muster">Moiré-Muster</a> mit entsprechend stärkerer Kopplung der Bänder in beiden Schichten und neuen Transportphänomenen je nach Drehwinkel, was 2011 zur Vorhersage einer neuen Art von <a href="Supraleitung" class="mw-redirect" title="Supraleitung">Supraleitung</a> durch <a href="Allan_H._MacDonald" title="Allan H. MacDonald">Allan H. MacDonald</a> und <a href="Rafi_Bistritzer" title="Rafi Bistritzer">Rafi Bistritzer</a> bei einem bestimmten Drehwinkel führte, experimentell bestätigt durch ein Team am <a href="Massachusetts_Institute_of_Technology" title="Massachusetts Institute of Technology">Massachusetts Institute of Technology</a> unter <a href="Pablo_Jarillo-Herrero" title="Pablo Jarillo-Herrero">Pablo Jarillo-Herrero</a> 2017. MacDonald, Bistritzer und Jarillo-Herrero erhielten dafür 2020 den <a href="Wolf-Preis" title="Wolf-Preis">Wolf-Preis</a> in Physik.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagenforschung_und_mögliche_Anwendung"><span id="Grundlagenforschung_und_m.C3.B6gliche_Anwendung"></span>Grundlagenforschung und mögliche Anwendung</h2></div>
<p>Wegen der hohen elektrischen Leitfähigkeit von Graphen wird derzeit an der Frage geforscht, ob Graphen Silicium als Transistormaterial ablösen könnte. Erste Erfolge wie die Darstellung eines Graphit-Microchips konnten bereits verbucht werden. Mit graphenbasierten Transistoren sollten Taktraten im Bereich von 500 bis 1000&nbsp;GHz möglich sein.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> IBM gelang es Anfang 2010, erstmals einen 100-GHz-Transistor auf Graphenbasis herzustellen.<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach Untersuchungen von Yanqing Wu und Mitarbeitern vom April 2011<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> scheint Kohlenstoff mit Diamantstruktur geeignete Substrate zu ergeben.
</p><p>In der Grundlagenforschung dient Graphen als Modellsubstanz für zweidimensionale Kristalle: Es ist schwierig, das System in Form von <i>Einzelschichten</i> zu erhalten; erst im Jahre 2004 konnten die ersten kontaktierbaren „Graphen-Flocken“ erhalten werden.
</p>
<ul><li>Eventueller Einsatz in <a href="Superkondensator" title="Superkondensator">Superkondensatoren</a> und <a href="Akku" class="mw-redirect" title="Akku">Akkus</a><sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Als Graphenoxid ist es gasdicht und gleichzeitig <a href="Permeabilit%C3%A4t_(Materie)" title="Permeabilität (Materie)">permeabel</a> für H<sub>2</sub>O-Moleküle. Dadurch ist ein Einsatz als Wasserfilter, <a href="Destillation" title="Destillation">Destillator</a> und Dichtmittel vor allem als <a href="Hermetisch" title="Hermetisch">hermetische</a> Versiegelung (sogar dicht für Helium) geeignet.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Graphen-basierte Halbleiter für elektronische Komponenten wie Graphen-<a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">FETs</a> und Sensoren.<sup id="cite_ref-Paragraf_2025_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-Paragraf_2025-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Eventueller Einsatz in der <a href="Photovoltaik" title="Photovoltaik">Photovoltaik</a> als <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzelle</a> der dritten Generation mit einem <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> bis zu 60&nbsp;%.<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch erscheint dieser Ansatz nach neuerer Forschung nicht möglich.<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Realisierung einer stabilen und haltbaren Speicherzelle für künstliche neuronale Netze mit Zwischenzuständen statt binären Werten<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Die Europäische Kommission hat 2013 im Rahmen der <i><a href="Forschungsrahmenprogramm" title="Forschungsrahmenprogramm">European Flagship Initiative</a></i> beschlossen, die Erforschung von Graphen mit einer Milliarde Euro zu fördern.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im November 2016 wird über eine neue Möglichkeit berichtet, Graphen als eine Art mechanisches <a href="Pixel" title="Pixel">Pixel</a> für die Entwicklung neuartiger energieeffizienter Farbdisplays zu nutzen. Eine Membran aus Graphen über einer Luftkammer wölbt sich bei Druckunterschieden und einfallendes Licht wird in unterschiedlichen Farben reflektiert. Die Forscher glauben, dass man auf der Basis eine reflektive Displaytechnik entwickeln kann, die auf <a href="IMOD" class="mw-redirect" title="IMOD">interferometrischer Modulation</a> beruht.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Dem <a href="Fraunhofer-Institut_f%C3%BCr_Organische_Elektronik%2C_Elektronenstrahl-_und_Plasmatechnik" class="mw-redirect" title="Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik">Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik</a> (FEP) ist es 2016/17 erstmals gelungen, <a href="OLED" class="mw-redirect" title="OLED">OLED</a>-Elektroden aus Graphen herzustellen. Das Verfahren wurde im EU-geförderten Projekt „Gladiator“ (Graphene Layers: Production, Characterization and Integration) gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung entwickelt und optimiert.<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das australische Unternehmen Talga verwendet seit den späten 2010er Jahren Graphen als Beimischung zu Beton, was ihn leitfähig macht und Zement einspart. Angestrebte Anwendungsfälle waren die Förderung der Elektromobilität durch induktives Laden von Elektroautos oder das Beheizen von Straßen.<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seitdem hat sich herausgestellt, dass die Beimischung auch andere Eigenschaften von Beton verbessert aber auch die Kosten des Baustoffs um einen Faktor zwischen 5 und 10 erhöht.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auswirkungen_auf_Mensch_und_Umwelt">Auswirkungen auf Mensch und Umwelt</h2></div>
<p>Im Jahr 2013 fanden Untersuchungen an der Brown University heraus, dass 10 μm dicke, wenig-schichtige Graphenflocken in der Lage sind, Zellmembranen in Lösung zu durchdringen. Es wurde beobachtet, dass sie zunächst über scharfe und gezackte Spitzen eindringen und so die Internalisierung von Graphen in die Zelle ermöglichen. Die physiologischen Auswirkungen davon bleiben unbekannt, und dies bleibt ein relativ unerforschtes Gebiet.<sup id="cite_ref-brownedu_83-0" class="reference"><a href="#cite_note-brownedu-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-li13_84-0" class="reference"><a href="#cite_note-li13-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit Stand 2014 wurden bislang nur sehr geringe Mengen an Graphen produziert – meist in Kleinstmengen zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Die <a href="Toxizit%C3%A4t" title="Toxizität">Toxizität</a> von Graphen wurde bislang noch nicht tiefergehend untersucht, ebenso wenig die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt. Wissenschaftler der <a href="University_of_California%2C_Riverside" title="University of California, Riverside">University of California, Riverside</a> sehen die Forschungen hinsichtlich der von Graphen ausgehenden Gefahren auf dem Stand, den die Wissenschaft bezüglich <a href="Arzneimittel" title="Arzneimittel">Pharmazeutika</a> und <a href="Chemikalie" title="Chemikalie">Chemikalien</a> vor 30 Jahren erreicht hatte. Erste Veröffentlichungen zu diesem Thema lassen unter anderem erwarten, dass Graphen im Grundwasser eine hohe Mobilität aufweist und sich daher schnell verbreiten könnte.<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im selben Jahr zeigten Untersuchungen an der <a href="Stony_Brook_University" title="Stony Brook University">Stony Brook University</a>, dass Graphen-Nanobänder, Graphen-Nanoplättchen und Graphen-Nanozwiebeln bei Konzentrationen von bis zu <span style="white-space:nowrap">50 μg/ml</span> ungiftig sind. Diese Nanopartikel verändern die Differenzierung menschlicher <a href="Knochenmark" title="Knochenmark">Knochenmarksstammzellen</a> zu <a href="Osteoblast" title="Osteoblast">Osteoblasten</a> (Knochen) oder <a href="Adipozyt" title="Adipozyt">Adipozyten</a> (Fett) nicht, was darauf hindeutet, dass Graphen-Nanopartikel bei niedrigen Dosen für biomedizinische Anwendungen sicher sind.<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine 2016 von Lalwani et al. veröffentlichte Übersicht über die Toxizität von Graphen fasst die In-vitro-, In-vivo-, antimikrobiellen und umweltbedingten Wirkungen zusammen und beleuchtet die verschiedenen Mechanismen der Graphen-Toxizität.<sup id="cite_ref-lalwani16_87-0" class="reference"><a href="#cite_note-lalwani16-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein weiterer Übersichtsartikel, der 2016 von Ou&nbsp;et&nbsp;al. veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf Nanomaterialien der Graphenfamilie (GFNs) und behandelt mehrere typische Mechanismen wie die physische Zerstörung von Zellen durch die scharfkantige Struktur, oxidativen Stress, DNA-Schädigung, Entzündungsreaktion, <a href="Apoptose" title="Apoptose">Apoptose</a>, <a href="Autophagie" class="mw-redirect" title="Autophagie">Autophagie</a> und <a href="Nekrose" title="Nekrose">Nekrose</a>.<sup id="cite_ref-ou16_88-0" class="reference"><a href="#cite_note-ou16-88"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigte, dass die Toxizität von Graphen von mehreren Faktoren abhängt, wie etwa Form, Größe, Reinheit, Verarbeitungsschritten nach der Produktion, oxidativem Zustand, funktionellen Gruppen, Dispersionszustand, Synthesemethoden, Verabreichungsweg und ‑dosis sowie Expositionszeiten.<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Carbin" title="Carbin">Carbin</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Björn Trauzettel: <cite style="font-style:italic">Von Graphit zu Graphen</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Physik_Journal" title="Physik Journal">Physik Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>39–44</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://pro-physik.de/zeitschriften/download/16993">pro-physik.de</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Von+Graphit+zu+Graphen&amp;rft.au=Bj%C3%B6rn+Trauzettel&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7&amp;rft.jtitle=Physik+Journal&amp;rft.pages=39-44&amp;rft.volume=6" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Mikhail_Katsnelson" class="mw-redirect" title="Mikhail Katsnelson">Mikhail Katsnelson</a>: <cite style="font-style:italic">Graphene: carbon in two dimensions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Materials Today</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–2</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>20–27</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S1369-7021%2806%2971788-6">10.1016/S1369-7021(06)71788-6</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Graphene%3A+carbon+in+two+dimensions&amp;rft.au=Mikhail+Katsnelson&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1016%2FS1369-7021%2806%2971788-6&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1-2&amp;rft.jtitle=Materials+Today&amp;rft.pages=20-27&amp;rft.volume=10" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Mikhail I. Katsnelson: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Graphene. Carbon in two dimensions.</cite> Cambridge University Press, Cambridge u.&nbsp;a. 2012, ISBN 978-0-521-19540-9 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=Mikhail+I.+Katsnelson&amp;rft.btitle=Graphene.+Carbon+in+two+dimensions.&amp;rft.date=2012&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780521195409&amp;rft.place=Cambridge+u.+a.&amp;rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Phaedon Avouris, Zhihong Chen, Vasili Perebeinos: <cite style="font-style:italic">Carbon-based electronics</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nat Nano</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>605–615</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nnano.2007.300">10.1038/nnano.2007.300</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Carbon-based+electronics&amp;rft.au=Phaedon+Avouris%2C+Zhihong+Chen%2C+Vasili+Perebeinos&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1038%2Fnnano.2007.300&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Nat+Nano&amp;rft.pages=605-615&amp;rft.volume=2" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Andre_Geim" title="Andre Geim">Andre K. Geim</a>, <a href="Philip_Kim_(Physiker)" title="Philip Kim (Physiker)">Philip Kim</a>: <cite style="font-style:italic">Wunderstoff aus dem Bleistift</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Spektrum_der_Wissenschaft" title="Spektrum der Wissenschaft">Spektrum der Wissenschaft</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>86–93</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Wunderstoff+aus+dem+Bleistift&amp;rft.au=Andre+K.+Geim%2C+Philip+Kim&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=8&amp;rft.jtitle=Spektrum+der+Wissenschaft&amp;rft.pages=86-93" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, <a href="Kostya_Novoselov" class="mw-redirect" title="Kostya Novoselov">K. S. Novoselov</a>, A. K. Geim: <cite style="font-style:italic">The electronic properties of graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Reviews of Modern Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>81</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>109–154</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/RevModPhys.81.109">10.1103/RevModPhys.81.109</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0709.1163v2">0709.1163v2</a> (Review-Artikel).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=The+electronic+properties+of+graphene&amp;rft.au=A.+H.+Castro+Neto%2C+F.+Guinea%2C+N.+M.+R.+Peres%2C+...&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1103%2FRevModPhys.81.109&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Reviews+of+Modern+Physics&amp;rft.pages=109-154&amp;rft.volume=81" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>A. C. Ferrari et al.: <cite style="font-style:italic">Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nanoscale</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4598–4810</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C4NR01600A">10.1039/C4NR01600A</a></span> (Review-Artikel der EU-Flagship-Initiative zum technischen Stand, englisch, open access).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Science+and+technology+roadmap+for+graphene%2C+related+two-dimensional+crystals%2C+and+hybrid+systems&amp;rft.au=A.+C.+Ferrari+et+al.&amp;rft.date=2015&amp;rft.doi=10.1039%2FC4NR01600A&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=11&amp;rft.jtitle=Nanoscale&amp;rft.pages=4598-4810&amp;rft.volume=7" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="Bernhard_Schiekel" title="Bernhard Schiekel">Bernhard Schiekel</a>: <cite style="font-style:italic">Festkörperphysik und Topologie - eine Einführung</cite>. Ulm 2023, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>144–166</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.18725/OPARU-49527">10.18725/OPARU-49527</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=Bernhard+Schiekel&amp;rft.btitle=Festk%C3%B6rperphysik+und+Topologie+-+eine+Einf%C3%BChrung&amp;rft.date=2023&amp;rft.doi=10.18725%2FOPARU-49527&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=144-166&amp;rft.place=Ulm" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Graphene?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Graphen</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern und Videos</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Graphen" class="extiw external" title="wikt:Graphen">Wiktionary: Graphen</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><span class="cite">Jan Oliver Löfken: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://pro-physik.de/nachrichten/das-vielleicht-stabilste-papier-der-welt"><i>Graphen: Das vielleicht stabilste Papier der Welt.</i></a> In: <i>pro-physik.de.</i> 26.&nbsp;Juli 2007,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 26.&nbsp;Januar 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Graphen%3A+Das+vielleicht+stabilste+Papier+der+Welt&amp;rft.description=Graphen%3A+Das+vielleicht+stabilste+Papier+der+Welt&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fpro-physik.de%2Fnachrichten%2Fdas-vielleicht-stabilste-papier-der-welt&amp;rft.creator=Jan+Oliver+L%C3%B6fken&amp;rft.date=2007-07-26">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite">Thomas Pichler: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pressetext.ch/pte.mc?pte=080418027"><i>Kleinster Transistor der Welt nur ein Atom dick.</i></a> In: <i>Pressetext Schweiz (pte).</i> 18.&nbsp;April 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;März 2008</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Kleinster+Transistor+der+Welt+nur+ein+Atom+dick&amp;rft.description=Kleinster+Transistor+der+Welt+nur+ein+Atom+dick&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.pressetext.ch%2Fpte.mc%3Fpte%3D080418027&amp;rft.creator=Thomas+Pichler&amp;rft.date=2008-04-18">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20080430162752/http://onnes.ph.man.ac.uk/nano/Publications.html#Graphene#Graphene"><i>Alle Veröffentlichungen der Gruppe von A. Geim über Graphen kann man hier einzeln herunterladen (in englischer Sprache).</i></a> In: <i>The University of Manchester.</i> 2007, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fonnes.ph.man.ac.uk%2Fnano%2FPublications.html%23Graphene%23Graphene">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">30.&nbsp;April 2008</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;November 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Alle+Ver%C3%B6ffentlichungen+der+Gruppe+von+A.+Geim+%C3%BCber+Graphen+kann+man+hier+einzeln+herunterladen+%28in+englischer+Sprache%29&amp;rft.description=Alle+Ver%C3%B6ffentlichungen+der+Gruppe+von+A.+Geim+%C3%BCber+Graphen+kann+man+hier+einzeln+herunterladen+%28in+englischer+Sprache%29&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20080430162752%2Fhttp%3A%2F%2Fonnes.ph.man.ac.uk%2Fnano%2FPublications.html%23Graphene%23Graphene&amp;rft.date=2007&amp;rft.source=http://onnes.ph.man.ac.uk/nano/Publications.html#Graphene#Graphene">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100420023757/http://graphenetimes.com/2009/12/boehms-1961-isolation-of-graphene/"><i>Informationen zu Graphen und fundierte Diskussion zu der Entdeckungsfrage (in englischer Sprache).</i></a> In: <i>Graphene Times.</i> Archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fgraphenetimes.com%2F2009%2F12%2Fboehms-1961-isolation-of-graphene%2F">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">20.&nbsp;April 2010</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;November 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Informationen+zu+Graphen+und+fundierte+Diskussion+zu+der+Entdeckungsfrage+%28in+englischer+Sprache%29&amp;rft.description=Informationen+zu+Graphen+und+fundierte+Diskussion+zu+der+Entdeckungsfrage+%28in+englischer+Sprache%29&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20100420023757%2Fhttp%3A%2F%2Fgraphenetimes.com%2F2009%2F12%2Fboehms-1961-isolation-of-graphene%2F&amp;rft.source=http://graphenetimes.com/2009/12/boehms-1961-isolation-of-graphene/">&nbsp;</span></li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/29343.wss">Made in IBM Labs: IBM Scientists Demonstrate World's Fastest Graphene Transistor</a>.</i> 5. Februar 2010 (englisch; IBM entwickelt einen 100-GHz-Transistor auf der Basis von Graphen).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/9491789.stm">Is graphene a miracle material?</a> („Many believe it could spell the end for silicon and change the future of computers and other devices forever“), Alex Hudson, <a href="BBC" class="mw-redirect" title="BBC">BBC</a> News, 21. Mai 2011.</li>
<li>Ansgar Kretschmer: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/dossier-675-1.html">Wundermaterial in zwei Dimensionen</a>.</i> 15. Mai 2014 (Scinexx-Dossier).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=n82_NsFjj_8"><i>Construction's Graphene Revolution Has (Finally) Begun</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a>, 7.&nbsp;September 2021 (Tomorrow's Build, englisch).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise_und_Fußnoten"><span id="Einzelnachweise_und_Fu.C3.9Fnoten"></span>Einzelnachweise und Fußnoten</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Wallace1947-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wallace1947_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wallace1947_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">P. R. Wallace: <cite style="font-style:italic">The Band Theory of Graphite</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Physical_Review" title="Physical Review">Physical Review</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>71</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9</span>, 1947, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>622–634</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRev.71.622">10.1103/PhysRev.71.622</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=The+Band+Theory+of+Graphite&amp;rft.au=P.+R.+Wallace&amp;rft.date=1947&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRev.71.622&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=9&amp;rft.jtitle=Physical+Review&amp;rft.pages=622-634&amp;rft.volume=71" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Sumio_Iijima" title="Sumio Iijima">Sumio Iijima</a>: <cite style="font-style:italic">Helical microtubules of graphitic carbon</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>354</span>, 1991, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>56–58</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/354056a0">10.1038/354056a0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Helical+microtubules+of+graphitic+carbon&amp;rft.au=Sumio+Iijima&amp;rft.btitle=Nature&amp;rft.date=1991&amp;rft.doi=10.1038%2F354056a0&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=56-58&amp;rft.volume=354" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Mitsutaka Fujita, Riichiro Saito, G. Dresselhaus, <a href="Mildred_Dresselhaus" title="Mildred Dresselhaus">M. S. Dresselhaus</a>: <cite style="font-style:italic">Formation of general fullerenes by their projection on a honeycomb lattice</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Physical_Review_B" class="mw-redirect" title="Physical Review B">Physical Review B</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>45</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>23</span>, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>13834–13836</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.45.13834">10.1103/PhysRevB.45.13834</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Formation+of+general+fullerenes+by+their+projection+on+a+honeycomb+lattice&amp;rft.au=Mitsutaka+Fujita%2C+Riichiro+Saito%2C+G.+Dresselhaus%2C+...&amp;rft.date=1992&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevB.45.13834&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=23&amp;rft.jtitle=Physical+Review+B&amp;rft.pages=13834-13836&amp;rft.volume=45" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Patrick Vogt u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">Silicene: Compelling Experimental Evidence for Graphenelike Two-Dimensional Silicon</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Physical_Review_Letters" class="mw-redirect" title="Physical Review Letters">Physical Review Letters</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>108</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>15</span>, 12.&nbsp;April 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>155501</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.155501">10.1103/PhysRevLett.108.155501</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Silicene%3A+Compelling+Experimental+Evidence+for+Graphenelike+Two-Dimensional+Silicon&amp;rft.au=Patrick+Vogt+u.+a.&amp;rft.date=2012-04-12&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevLett.108.155501&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=15&amp;rft.jtitle=Physical+Review+Letters&amp;rft.pages=155501&amp;rft.volume=108" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Manfred Lindinger: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-chemie/nobelpreis-fuer-physik-2010-die-bremsspur-des-bleistifts-11051468.html">Nobelpreis für Physik 2010. Die Bremsspur des Bleistifts</a>.</i> FAZ.net, 5. Oktober 2010, abgerufen am 5. Oktober 2010. (Leider hat die Zeitung die Fotos vertauscht: Der Herr im schwarzen Pullover ist K. Novoselov und nicht A. Geim)</span>
</li>
<li id="cite_note-Nobel-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Nobel_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nobel_6-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Siehe z.&nbsp;B. Titelbild und S. 22 der Zeitschrift „Physik Journal“ 12 / Dez. 2010, <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140505232708/http://www.pro-physik.de/details/physikjournalIssue/1089641/Issue_12_2010.html">Inhaltsverzeichnis 12 / 2010</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 5. Mai 2014 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Brodie1859&quot;-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Brodie1859&quot;_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Benjamin C. Brodie: <cite style="font-style:italic">On the Atomic Weight of Graphite</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Proceedings_of_the_Royal_Society_of_London" class="mw-redirect" title="Proceedings of the Royal Society of London">Proceedings of the Royal Society of London</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10</span>, 1859, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>249</span>, <a href="JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.jstor.org/stable/108699">108699</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=On+the+Atomic+Weight+of+Graphite&amp;rft.au=Benjamin+C.+Brodie&amp;rft.btitle=Proceedings+of+the+Royal+Society+of+London&amp;rft.date=1859&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=249&amp;rft.volume=10" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kohlschutter1918-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kohlschutter1918_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">V. Kohlschütter, P. Haenni: <cite style="font-style:italic">Zur Kenntnis des Graphitischen Kohlenstoffs und der Graphitsäure</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Zeitschrift_f%C3%BCr_anorganische_und_allgemeine_Chemie" title="Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie">Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>105</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 1918, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>121–144</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/zaac.19191050109">10.1002/zaac.19191050109</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Zur+Kenntnis+des+Graphitischen+Kohlenstoffs+und+der+Graphits%C3%A4ure&amp;rft.au=V.+Kohlsch%C3%BCtter%2C+P.+Haenni&amp;rft.date=1918&amp;rft.doi=10.1002%2Fzaac.19191050109&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+anorganische+und+allgemeine+Chemie&amp;rft.pages=121-144&amp;rft.volume=105" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Ruess1948-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Ruess1948_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Ruess und F. Vogt: <cite style="font-style:italic">Höchstlamellarer Kohlenstoff aus Graphitoxyhydroxyd.</cite> In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monatshefte_f%C3%BCr_Chemie" title="Monatshefte für Chemie">Monatshefte für Chemie</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>78</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3–4</span>, 1947, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>222–242</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=H%C3%B6chstlamellarer+Kohlenstoff+aus+Graphitoxyhydroxyd.&amp;rft.au=G.+Ruess+und+F.+Vogt&amp;rft.date=1947&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3-4&amp;rft.jtitle=Monatshefte+f%C3%BCr+Chemie&amp;rft.pages=222-242&amp;rft.volume=78" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Savage: Super Carbon, 2012, S.&nbsp;30.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Lew_Dawidowitsch_Landau" title="Lew Dawidowitsch Landau">L. D. Landau</a>: <cite style="font-style:italic">Zur Theorie der Phasenumwandlungen II</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Phys. Z. Sowjetunion</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>, 1937, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Zur+Theorie+der+Phasenumwandlungen+II&amp;rft.au=L.+D.+Landau&amp;rft.btitle=Phys.+Z.+Sowjetunion&amp;rft.date=1937&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=11&amp;rft.volume=11" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Rudolf_Peierls" title="Rudolf Peierls">R. E. Peierls</a>: <cite style="font-style:italic">Quelques propriétés typiques des corpses solides</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Ann. I. H. Poincaré</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, 1935, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>177–222</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Quelques+propri%C3%A9t%C3%A9s+typiques+des+corpses+solides&amp;rft.au=R.+E.+Peierls&amp;rft.btitle=Ann.+I.+H.+Poincar%C3%A9&amp;rft.date=1935&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=177-222&amp;rft.volume=5" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Boehm1962-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Boehm1962_13-0">↑</a></span> <span class="reference-text">H. P. Boehm, A. Clauss, G. O. Fischer, U. Hofmann: <cite style="font-style:italic">Das Adsorptionsverhalten sehr dünner Kohlenstoffolien</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Zeitschrift_f%C3%BCr_anorganische_und_allgemeine_Chemie" title="Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie">Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>316</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3–4</span>, 1962, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>119–127</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/zaac.19623160303">10.1002/zaac.19623160303</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Das+Adsorptionsverhalten+sehr+d%C3%BCnner+Kohlenstoffolien&amp;rft.au=H.+P.+Boehm%2C+A.+Clauss%2C+G.+O.+Fischer%2C+...&amp;rft.date=1962&amp;rft.doi=10.1002%2Fzaac.19623160303&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3-4&amp;rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+anorganische+und+allgemeine+Chemie&amp;rft.pages=119-127&amp;rft.volume=316" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">H. P. Boehm, R. Setton, E. Stumpp: <cite style="font-style:italic">Nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Pure_and_Applied_Chemistry" title="Pure and Applied Chemistry">Pure and Applied Chemistry</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>66</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9</span>, 1994, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1893–1901</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Nomenclature+and+terminology+of+graphite+intercalation+compounds&amp;rft.au=H.+P.+Boehm%2C+R.+Setton%2C+E.+Stumpp&amp;rft.date=1994&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=9&amp;rft.jtitle=Pure+and+Applied+Chemistry&amp;rft.pages=1893-1901&amp;rft.volume=66" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Novoselov2004-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Novoselov2004_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Novoselov2004_15-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos,I. V. Grigorieva, A. A. Firsov: <cite style="font-style:italic">Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Science" title="Science">Science</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>306</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5696</span>, 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>666–669</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1102896">10.1126/science.1102896</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Electric+Field+Effect+in+Atomically+Thin+Carbon+Films&amp;rft.au=K.+S.+Novoselov%2C+A.+K.+Geim%2C+S.+V.+Morozov%2C+...&amp;rft.date=2004&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1102896&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5696&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=666-669&amp;rft.volume=306" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">N. D. Mermin: <cite style="font-style:italic">Crystalline Order in Two Dimensions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physical Review</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>176</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 1968, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>250<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>., <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRev.176.250">10.1103/PhysRev.176.250</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Crystalline+Order+in+Two+Dimensions&amp;rft.au=N.+D.+Mermin&amp;rft.date=1968&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRev.176.250&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Physical+Review&amp;rft.pages=250+ff&amp;rft.volume=176" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">J. C. Meyer, A. K. Geim, M. I. Katsnelson, K. S. Novoselov, T. J. Booth, S. Roth: <cite style="font-style:italic">The structure of suspended graphene sheets</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>446</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>60–63</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nature05545">10.1038/nature05545</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=The+structure+of+suspended+graphene+sheets&amp;rft.au=J.+C.+Meyer%2C+A.+K.+Geim%2C+M.+I.+Katsnelson%2C+...&amp;rft.btitle=Nature&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1038%2Fnature05545&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=60-63&amp;rft.volume=446" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">W. A. Harrison: <cite style="font-style:italic">Electronic structure and the properties of solids: the physics of the chemical bond</cite>. W.H. Freeman and Company, San Francisco 1980.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=W.+A.+Harrison&amp;rft.btitle=Electronic+structure+and+the+properties+of+solids%3A+the+physics+of+the+chemical+bond&amp;rft.date=1980&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=San+Francisco&amp;rft.pub=W.H.+Freeman+and+Company" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Mortimer-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mortimer_19-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Zu den π-Zuständen siehe z.&nbsp;B. C.E. Mortimer: <cite style="font-style:italic">Chemie</cite>. 9. Auflage. <a href="Georg_Thieme_Verlag" class="mw-redirect" title="Georg Thieme Verlag">Georg Thieme Verlag</a>, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-13-484309-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=C.E.+Mortimer&amp;rft.btitle=Chemie&amp;rft.date=2007&amp;rft.edition=9&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783134843095&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Georg+Thieme+Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">Andreas Wilkens: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Graphen-Das-Wundermaterial-jetzt-auch-aus-dem-Kuechenmixer-2174619.html">Graphen: Das Wundermaterial jetzt auch aus dem Küchenmixer</a>.</i> heise online, abgerufen am 23. April 2014.</span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">V. Tung, M. Allen, Y. Yanget al: <cite style="font-style:italic">High-throughput solution processing of large-scale graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Nanotech</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>25–29</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nnano.2008.329">10.1038/nnano.2008.329</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=High-throughput+solution+processing+of+large-scale+graphene&amp;rft.au=V.+Tung%2C+M.+Allen%2C+Y.+Yanget+al&amp;rft.btitle=Nature+Nanotech&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1038%2Fnnano.2008.329&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=25-29&amp;rft.volume=4" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Wu, W. Pisula, K. Müllen: <cite style="font-style:italic">Graphenes as Potential Material for Electronics</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Chemical_Reviews" title="Chemical Reviews">Chemical Reviews</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>107</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>718–747</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/cr068010r">10.1021/cr068010r</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Graphenes+as+Potential+Material+for+Electronics&amp;rft.au=J.+Wu%2C+W.+Pisula%2C+K.+M%C3%BCllen&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1021%2Fcr068010r&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Chemical+Reviews&amp;rft.pages=718-747&amp;rft.volume=107" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">L. Zhi, K. Müllen: <cite style="font-style:italic">A bottom-up approach from molecular nanographenes to unconventional carbon materials</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="J._Mater._Chem." class="mw-redirect" title="J. Mater. Chem.">J. Mater. Chem.</a></cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>18</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>18</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1472–1484</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/b717585j">10.1039/b717585j</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=A+bottom-up+approach+from+molecular+nanographenes+to+unconventional+carbon+materials&amp;rft.au=L.+Zhi%2C+K.+M%C3%BCllen&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1039%2Fb717585j&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=18&amp;rft.jtitle=J.+Mater.+Chem.&amp;rft.pages=1472-1484&amp;rft.volume=18" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">Y. Hernandez, V. Nicolosi, M. Lotya, F. Blighe, Z. Sun, S. De, I. T. McGovern, B. Holland, M. Byrne, Y. Gunko, J. Boland, P. Niraj, G. Duesberg, S. Krishnamurti, R. Goodhue, J. Hutchison, V. Scardaci, A. C. Ferrari, J.N. Coleman: <cite style="font-style:italic">High yield production of graphene by liquid phase exfoliation of graphite</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="ArXiv" title="ArXiv">arXiv</a></cite>. 2008, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0805.2850">0805.2850</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=High+yield+production+of+graphene+by+liquid+phase+exfoliation+of+graphite&amp;rft.au=Y.+Hernandez%2C+V.+Nicolosi%2C+M.+Lotya%2C+...&amp;rft.btitle=arXiv&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Mohammad Choucair, Pall Thordarson, John A. Stride: <cite style="font-style:italic">Gram-scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature_Nanotechnology" title="Nature Nanotechnology">Nature Nanotechnology</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>04</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>30–33</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/NNANO.2008.365">10.1038/NNANO.2008.365</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Gram-scale+production+of+graphene+based+on+solvothermal+synthesis+and+sonication&amp;rft.au=Mohammad+Choucair%2C+Pall+Thordarson%2C+John+A.+Stride&amp;rft.btitle=Nature+Nanotechnology&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1038%2FNNANO.2008.365&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=30-33&amp;rft.volume=04" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">P. Steurer, R. Wissert, R. Thomann, R. Mülhaupt: <i>Functionalized Graphenes and Thermoplastic Nanocomposites Based upon Expanded Graphite Oxide.</i> In: <i>Macromolecular Rapid Communications.</i> Band 30. WILEY-VCH Verlag, 2009, S. 316–327.</span>
</li>
<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text">Sukang Bae, Hyeongkeun Kim, Youngbin Lee, Xiangfan Xu, Jae-Sung Park, Yi Zheng, Jayakumar Balakrishnan, Tian Lei, Hye Ri Kim, Young Il Song, Young-Jin Kim, Kwang S. Kim, Barbaros Ozyilmaz, Jong-Hyun Ahn, Byung Hee Hong, Sumio Iijima: <cite style="font-style:italic">Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nat Nano</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>574–578</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nnano.2010.132">10.1038/nnano.2010.132</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120710194204/http://www.canli.dicp.ac.cn/Gruop%20Seminars%20Pdf/20100814dqyu.pdf">canli.dicp.ac.cn</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 10. Juli 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) [PDF; abgerufen am 5.&nbsp;Oktober 2010]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Roll-to-roll+production+of+30-inch+graphene+films+for+transparent+electrodes&amp;rft.au=Sukang+Bae%2C+Hyeongkeun+Kim%2C+Youngbin+Lee%2C+...&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1038%2Fnnano.2010.132&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=8&amp;rft.jtitle=Nat+Nano&amp;rft.pages=574-578&amp;rft.volume=5" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">Luca Banszerus, Michael Schmitz, Stephan Engels, Jan Dauber, Martin Oellers, Federica Haupt, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten and Christoph Stampfer: <cite style="font-style:italic">Ultrahigh-mobility graphene devices from chemical vapor deposition on reusable copper</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Sci Adv</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>e1500222</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/sciadv.1500222">10.1126/sciadv.1500222</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Ultrahigh-mobility+graphene+devices+from+chemical+vapor+deposition+on+reusable+copper&amp;rft.au=Luca+Banszerus%2C+Michael+Schmitz%2C+Stephan+Engels%2C+...&amp;rft.date=2015&amp;rft.doi=10.1126%2Fsciadv.1500222&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Sci+Adv&amp;rft.pages=e1500222&amp;rft.volume=1" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text">Wang, Yu et al.: Electrochemical Delamination of CVD-Grown Graphene Film. Toward the Recyclable Use of Copper Catalyst, in: ACS Nano Vol. 5, No. 12, Nr. 2011. S. 9927–9933.</span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">J. O. Löfken: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20170422213500/http://www.pro-physik.de/details/news/9678301/Ultraschnelles_Graphen-Wachstum.html"><i>Ultraschnelles Graphen-Wachstum.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. April 2017 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Abgerufen am 25. Oktober 2016.</span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">A. T. N'Diaye, S. Bleikamp, P. J. Feibelman, T. Michely: <cite style="font-style:italic">Two-Dimensional Ir Cluster Lattice on a Graphene Moiré on Ir(111)</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Physical_Review_Letters" class="mw-redirect" title="Physical Review Letters">Physical Review Letters</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>97</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>21</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>718–747</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.215501">10.1103/PhysRevLett.97.215501</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Two-Dimensional+Ir+Cluster+Lattice+on+a+Graphene+Moir%C3%A9+on+Ir%28111%29&amp;rft.au=A.+T.+N%27Diaye%2C+S.+Bleikamp%2C+P.+J.+Feibelman%2C+...&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevLett.97.215501&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=21&amp;rft.jtitle=Physical+Review+Letters&amp;rft.pages=718-747&amp;rft.volume=97" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">P.W. Sutter, J.-I. Flege, E. A. Sutter,: <cite style="font-style:italic">Epitaxial graphene on ruthenium</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature_Materials" title="Nature Materials">Nature Materials</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>97</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>406–411</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nmat2166">10.1038/nmat2166</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Epitaxial+graphene+on+ruthenium&amp;rft.au=P.W.+Sutter%2C+J.-I.+Flege%2C+E.+A.+Sutter%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1038%2Fnmat2166&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Nature+Materials&amp;rft.pages=406-411&amp;rft.volume=97" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">I. Forbeaux, J.-M. Themlin, J.-M. Debever: <cite style="font-style:italic">Heteroepitaxial graphite on 6H-SiC (0001): Interface formation through conduction-band electronic structure, overview surface reconstructions LEED, KRIPES, dispersion relation, XPS, UPS, SXPS</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Physical_Review_B" class="mw-redirect" title="Physical Review B">Physical Review B</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>24</span>, 1998, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>16396–16406</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.16396">10.1103/PhysRevB.58.16396</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Heteroepitaxial+graphite+on+6H-SiC+%280001%29%3A+Interface+formation+through+conduction-band+electronic+structure%2C+overview+surface+reconstructions+LEED%2C+KRIPES%2C+dispersion+relation%2C+XPS%2C+UPS%2C+SXPS&amp;rft.au=I.+Forbeaux%2C+J.-M.+Themlin%2C+J.-M.+Debever&amp;rft.date=1998&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevB.58.16396&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=24&amp;rft.jtitle=Physical+Review+B&amp;rft.pages=16396-16406" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Charrier, A. Coati, T. Argunova, F. Thibaudau, Y. Garreau, R. Pinchaux, I. Forbeaux, J.-M. Debever, M. Sauvage-Simkin, J.-M. Themlin: <cite style="font-style:italic">Solid-state decomposition of silicon carbide for growing ultra-thin heteroepitaxial graphite films</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Journal_of_Applied_Physics" title="Journal of Applied Physics">Journal of Applied Physics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>92</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2479–2480</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1063/1.1498962">10.1063/1.1498962</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Solid-state+decomposition+of+silicon+carbide+for+growing+ultra-thin+heteroepitaxial+graphite+films&amp;rft.au=A.+Charrier%2C+A.+Coati%2C+T.+Argunova%2C+...&amp;rft.date=2002&amp;rft.doi=10.1063%2F1.1498962&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Journal+of+Applied+Physics&amp;rft.pages=2479-2480&amp;rft.volume=92" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">K. V. Emtsev, A. Bostwick, K. Horn, J. Jobst, G. L. Kellogg, L. Ley, J. L. McChesney, T. Ohta, S. A. Reshanov, E. Rotenberg, A. K. Schmid, D. Waldmann, H. B. Weber, Th. Seyller: <cite style="font-style:italic">Atmospheric pressure graphitization of SiC(0001)- A route towards wafer-size graphene layers</cite>. In: <cite style="font-style:italic">arXiv – Condensed Matter, Materials Science</cite>. 2008, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0808.1222">0808.1222</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Atmospheric+pressure+graphitization+of+SiC%280001%29-+A+route+towards+wafer-size+graphene+layers&amp;rft.au=K.+V.+Emtsev%2C+A.+Bostwick%2C+K.+Horn%2C+...&amp;rft.btitle=arXiv+-+Condensed+Matter%2C+Materials+Science&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Paragraf_2025-36"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Paragraf_2025_36-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Paragraf_2025_36-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Neil Tyler: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.newelectronics.co.uk/content/news/paragraf-achieves-milestone-with-first-6-inch-graphene-wafer-at-huntingdon-facility"><i>Paragraf achieves milestone with first 6-inch graphene wafer at Huntingdon facility.</i></a> New Electronics, 23.&nbsp;Dezember 2025,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 24.&nbsp;Dezember 2025</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Paragraf+achieves+milestone+with+first+6-inch+graphene+wafer+at+Huntingdon+facility&amp;rft.description=Paragraf+achieves+milestone+with+first+6-inch+graphene+wafer+at+Huntingdon+facility&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.newelectronics.co.uk%2Fcontent%2Fnews%2Fparagraf-achieves-milestone-with-first-6-inch-graphene-wafer-at-huntingdon-facility&amp;rft.creator=Neil+Tyler&amp;rft.publisher=New+Electronics&amp;rft.date=2025-12-23&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Graphitdichte-37"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Graphitdichte_37-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Graphitdichte_37-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Graphitdichte_37-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Harry Marsh, Francisco Rodríguez-Reinoso: <cite style="font-style:italic">Science of Carbon Materials</cite>. 2000.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=Harry+Marsh%2C+Francisco+Rodr%C3%ADguez-Reinoso&amp;rft.btitle=Science+of+Carbon+Materials&amp;rft.date=2000&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span> Zitiert in: Christian Anton Rottmair: <cite style="font-style:italic">Einfluss der thermischen Prozessführung auf die Eigenschaften von Graphitformteilen, hergestellt durch Pulverspritzguss von Mesophasen-Kohlenstoff</cite>. 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10–11</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://open.fau.de/handle/openfau/746">fau.de</a> [PDF] Dissertationsarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, 2007).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=Christian+Anton+Rottmair&amp;rft.btitle=Einfluss+der+thermischen+Prozessf%C3%BChrung+auf+die+Eigenschaften+von+Graphitformteilen%2C+hergestellt+durch+Pulverspritzguss+von+Mesophasen-Kohlenstoff&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=10-11" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lee-38"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lee_38-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lee_38-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lee_38-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lee_38-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Changgu Lee, Xiaoding Wei, Jeffrey W. Kysar, James Hone: <cite style="font-style:italic">Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Science" title="Science">Science</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>321</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5887</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>385–388</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1157996">10.1126/science.1157996</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Measurement+of+the+Elastic+Properties+and+Intrinsic+Strength+of+Monolayer+Graphene&amp;rft.au=Changgu+Lee%2C+Xiaoding+Wei%2C+Jeffrey+W.+Kysar%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1157996&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5887&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=385-388&amp;rft.volume=321" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Transmission-39"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Transmission_39-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Transmission_39-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Rainer Scharf: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101218042430/http://pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?laid=10344"><i>Sichtbare Feinstrukturkonstante.</i></a> In: <i>Pro Physik.</i> 4.&nbsp;April 2008, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.pro-physik.de%2FPhy%2FleadArticle.do%3Flaid%3D10344">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">18.&nbsp;Dezember 2010</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 24.&nbsp;Februar 2011</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Sichtbare+Feinstrukturkonstante&amp;rft.description=Sichtbare+Feinstrukturkonstante&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20101218042430%2Fhttp%3A%2F%2Fpro-physik.de%2FPhy%2FleadArticle.do%3Flaid%3D10344&amp;rft.creator=Rainer+Scharf&amp;rft.date=2008-04-04&amp;rft.source=http://www.pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?laid=10344">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences: <cite style="font-style:italic">Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2010 - Graphene</cite>. 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/advanced-physicsprize2010.pdf">nobelprize.org</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=Class+for+Physics+of+the+Royal+Swedish+Academy+of+Sciences&amp;rft.btitle=Scientific+Background+on+the+Nobel+Prize+in+Physics+2010+-+Graphene&amp;rft.date=2010&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=8" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Ansgar Kretschmer: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/dossier-detail-675-7.html"><i>Nie wieder Risse im Smartphone-Display.</i></a> In: <i>Graphen. Wundermaterial in zwei Dimensionen.</i> 15.&nbsp;Mai 2014, <span style="white-space:nowrap;">S. 5</span>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12.&nbsp;Januar 2011</span> (Scinexx-Dossier).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Nie+wieder+Risse+im+Smartphone-Display&amp;rft.description=Nie+wieder+Risse+im+Smartphone-Display&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.scinexx.de%2Fdossier-detail-675-7.html&amp;rft.creator=Ansgar+Kretschmer&amp;rft.date=2014-05-15">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Nico Ernst: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.golem.de/0703/50897.html"><i>Briten entwickeln Ein-Elektron-Transistor aus Graphen: Zweidimensionaler Kohlenstoff als neuer Halbleiter.</i></a> In: <i>www.golem.de.</i> Golem.de, 6.&nbsp;März 2007,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;November 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Briten+entwickeln+Ein-Elektron-Transistor+aus+Graphen%3A+Zweidimensionaler+Kohlenstoff+als+neuer+Halbleiter&amp;rft.description=Briten+entwickeln+Ein-Elektron-Transistor+aus+Graphen%3A+Zweidimensionaler+Kohlenstoff+als+neuer+Halbleiter&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.golem.de%2F0703%2F50897.html&amp;rft.creator=Nico+Ernst&amp;rft.publisher=Golem.de&amp;rft.date=2007-03-06">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">Kevin Bullis, Wolfgang Stieler: <cite style="font-style:italic">Magischer Halbleiter-Stoff</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="MIT_Technology_Review" title="MIT Technology Review">MIT Technology Review</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 2008 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/tr/artikel/Magischer-Halbleiter-Stoff-275020.html">heise.de</a> [abgerufen am 28.&nbsp;März 2008]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Magischer+Halbleiter-Stoff&amp;rft.au=Kevin+Bullis%2C+Wolfgang+Stieler&amp;rft.btitle=MIT+Technology+Review&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book&amp;rft.volume=4" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">Zhihong Chen, Yu-Ming Lin, Michael J. Rooks, Phaedon Avouris: <cite style="font-style:italic">Graphene nano-ribbon electronics</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>40</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>228–232</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.physe.2007.06.020">10.1016/j.physe.2007.06.020</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Graphene+nano-ribbon+electronics&amp;rft.au=Zhihong+Chen%2C+Yu-Ming+Lin%2C+Michael+J.+Rooks%2C+...&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.physe.2007.06.020&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Physica+E%3A+Low-dimensional+Systems+and+Nanostructures&amp;rft.pages=228-232&amp;rft.volume=40" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Mike Rodewalt: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/method-for-mass-production-of-70969.aspx"><i>Researchers discover method for mass production of nanomaterial graphene.</i></a> In: <i>UCLA Newsroom.</i> 10.&nbsp;November 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 16.&nbsp;November 2008</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Researchers+discover+method+for+mass+production+of+nanomaterial+graphene&amp;rft.description=Researchers+discover+method+for+mass+production+of+nanomaterial+graphene&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fnewsroom.ucla.edu%2Fportal%2Fucla%2Fmethod-for-mass-production-of-70969.aspx&amp;rft.creator=Mike+Rodewalt&amp;rft.date=2008-11-10">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">A. B. Kuzmenko, E. van Heumen, F. Carbone, D. van der Marel: <cite style="font-style:italic">Universal infrared conductance of graphite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Phys Rev Lett</cite>. Vol. 100, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>117401</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.117401">10.1103/PhysRevLett.100.117401</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18517825?dopt=Abstract">PMID 18517825</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008PhRvL.100k7401K">2008PhRvL.100k7401K</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Universal+infrared+conductance+of+graphite&amp;rft.au=A.+B.+Kuzmenko%2C+E.+van+Heumen%2C+F.+Carbone%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevLett.100.117401&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=11&amp;rft.jtitle=Phys+Rev+Lett&amp;rft.pages=117401&amp;rft.pmid=18517825&amp;rft.volume=Vol.+100" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">R. R. Nair u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">Fine Structure Constant Defines Visual Transparency of Graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Science" title="Science">Science</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>320</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5881</span>, 6.&nbsp;Juni 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1308–1308</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1156965">10.1126/science.1156965</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/pdf/mesoscopic/publications/graphene/Science_2008fsc.pdf">manchester.ac.uk</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Fine+Structure+Constant+Defines+Visual+Transparency+of+Graphene&amp;rft.au=R.+R.+Nair+u.+a.&amp;rft.date=2008-06-06&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1156965&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5881&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=1308-1308&amp;rft.volume=320" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Trauzettel-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Trauzettel_48-0">↑</a></span> <span class="reference-text">B. Trauzettel,: <cite style="font-style:italic">Von Graphit zu Graphen</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physik Journal</cite>. 2007.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Von+Graphit+zu+Graphen&amp;rft.au=B.+Trauzettel%2C&amp;rft.btitle=Physik+Journal&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Castro-49"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Castro_49-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Castro_49-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R Peres, <a href="Kostya_Novoselov" class="mw-redirect" title="Kostya Novoselov">K. S. Novoselov</a>, <a href="Andre_Geim" title="Andre Geim">A. K. Geim</a>: <cite style="font-style:italic">The electronic properties of graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Arxiv preprint</cite>. 2007, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0709.1163v2">0709.1163v2</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=The+electronic+properties+of+graphene&amp;rft.au=A.+H.+Castro+Neto%2C+F.+Guinea%2C+N.+M.+R+Peres%2C+...&amp;rft.btitle=Arxiv+preprint&amp;rft.date=2007&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-rise-50"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-rise_50-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-rise_50-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">A. K. Geim, K.&nbsp;S. Novoselov: <cite style="font-style:italic">The rise of graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Materials</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>183–191</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nmat1849">10.1038/nmat1849</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=The+rise+of+graphene&amp;rft.au=A.+K.+Geim%2C+K.+S.+Novoselov&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1038%2Fnmat1849&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Nature+Materials&amp;rft.pages=183-191" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2dgasDiracFermions-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2dgasDiracFermions_51-0">↑</a></span> <span class="reference-text">K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, M. I. Katsnelson, I. V. Grigorieva, S. V. Dubonos, A. A. Firsov: <cite style="font-style:italic">Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>438</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7065</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>197–200</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nature04233">10.1038/nature04233</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/cond-mat/0509330v1">cond-mat/0509330v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Two-dimensional+gas+of+massless+Dirac+fermions+in+graphene&amp;rft.au=K.+S.+Novoselov%2C+A.+K.+Geim%2C+S.+V.+Morozov%2C+...&amp;rft.date=2005&amp;rft.doi=10.1038%2Fnature04233&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7065&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.pages=197-200&amp;rft.volume=438" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-52">↑</a></span> <span class="reference-text">Nathaniel M. Gabor, Justin C. W. Song, Qiong Ma, Nityan L. Nair, Thiti Taychatanapat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonid S. Levitov, Pablo Jarillo-Herrero: <cite style="font-style:italic">Hot Carrier–Assisted Intrinsic Photoresponse in Graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6056</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>648–652</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1211384">10.1126/science.1211384</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Hot+Carrier-Assisted+Intrinsic+Photoresponse+in+Graphene&amp;rft.au=Nathaniel+M.+Gabor%2C+Justin+C.+W.+Song%2C+Qiong+Ma%2C+...&amp;rft.date=2011&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1211384&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6056&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=648-652" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text">N. Levy, S. A. Burke, K. L. Meaker, M. Panlasigui, A. Zettl, F. Guinea, A. H. Castro Neto, M. F. Crommie: <cite style="font-style:italic">Strain-Induced Pseudo-Magnetic Fields Greater Than 300 Tesla in Graphene Nanobubbles</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>329</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5991</span>, 30.&nbsp;Juni 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>544–547</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1191700">10.1126/science.1191700</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Strain-Induced+Pseudo-Magnetic+Fields+Greater+Than+300+Tesla+in+Graphene+Nanobubbles&amp;rft.au=N.+Levy%2C+S.+A.+Burke%2C+K.+L.+Meaker%2C+...&amp;rft.date=2010-06-30&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1191700&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5991&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=544-547&amp;rft.volume=329" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text">In der Sprache der Chemie: Es gibt <i>zwei</i> äquivalente Möglichkeiten, in einem Sechserring („Benzolring“) abwechselnd Einfach- und Doppelbindungen einzuführen.</span>
</li>
<li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text">D. A. Abanin, S. V. Morozov, L. K. Ponomarenko, R. V. Gorbachev ,&nbsp;A. S. Mayorov, M. I. Katsnelson, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. S. Novoselov, L. S. Levitov, A. K. Geim: <cite style="font-style:italic">Giant Nonlocality Near the Dirac Point in Graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>332</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6027</span>, 15.&nbsp;April 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>328–330</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1199595">10.1126/science.1199595</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Giant+Nonlocality+Near+the+Dirac+Point+in+Graphene&amp;rft.au=D.+A.+Abanin%2C+S.+V.+Morozov%2C+L.+K.+Ponomarenko%2C+...&amp;rft.date=2011-04-15&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1199595&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6027&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=328-330&amp;rft.volume=332" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-56"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-56">↑</a></span> <span class="reference-text">Siehe z. B. folgenden Artikel in der Ausgabe des Physik-Journals vom Mai 2011: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110522101755/http://www.pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?laid=13933">Online</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. Mai 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>).</span>
</li>
<li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text">Siehe etwa den Artikel von Louisa Knobloch, <i>Forscher setzen auf „Wundermaterial“</i>, Mittelbayerische Zeitung, 11. Febr. 2013, Seite 21, oder den folgenden Internet-Artikel der Universität Erlangen, <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.chemie.uni-erlangen.de/dcp/home/eu-startet-neues-grossforschungsprojekt-im-bereich-graphen/">EU startet neues Großprojekt im Bereich Graphen</a></i>, (abgerufen am 11. Febr. 2013).</span>
</li>
<li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://graphene-flagship.eu/industrialisation/pilot-line/">2D-Experimental Pilot Line</a>, auf graphene-flagship.eu</span>
</li>
<li id="cite_note-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-59">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://780207571.flowpaper.com/GrapheneFlagshipAR2023ScreenSinglePages/"><i>Graphene Flagship Annual Report 2023.</i></a> Graphene Flagship,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 23.&nbsp;Juli 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Graphene+Flagship+Annual+Report+2023&amp;rft.description=Graphene+Flagship+Annual+Report+2023&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2F780207571.flowpaper.com%2FGrapheneFlagshipAR2023ScreenSinglePages%2F&amp;rft.publisher=Graphene+Flagship">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text">Alexander D. Mirlin und Jörg Schmalian: <i>Elektronen im Fluss</i>, <a href="Physik_Journal" title="Physik Journal">Physik Journal</a> 15 (5), 18–19 (2016)</span>
</li>
<li id="cite_note-:0-61"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_61-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_61-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_61-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Dahlia R. Klein, Li-Qiao Xia, David MacNeill, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero: <cite style="font-style:italic">Electrical switching of a bistable moiré superconductor</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Nanotechnology</cite>. 30.&nbsp;Januar 2023, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41565-022-01314-x">10.1038/s41565-022-01314-x</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41565-022-01314-x">nature.com</a> [abgerufen am 2.&nbsp;Februar 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Electrical+switching+of+a+bistable+moir%C3%A9+superconductor&amp;rft.au=Dahlia+R.+Klein%2C+Li-Qiao+Xia%2C+David+MacNeill%2C+...&amp;rft.btitle=Nature+Nanotechnology&amp;rft.date=2023-01-30&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41565-022-01314-x&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:1-62"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:1_62-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_62-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_62-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_62-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/physik/supraleitendes-graphen-wird-schaltbar/"><i>Supraleitendes Graphen wird schaltbar.</i></a> 2.&nbsp;Februar 2023,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2.&nbsp;Februar 2023</span> (deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Supraleitendes+Graphen+wird+schaltbar&amp;rft.description=Supraleitendes+Graphen+wird+schaltbar&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.scinexx.de%2Fnews%2Fphysik%2Fsupraleitendes-graphen-wird-schaltbar%2F&amp;rft.creator=Nadja+Podbregar&amp;rft.date=2023-02-02&amp;rft.language=de-DE">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-63">↑</a></span> <span class="reference-text">Yuanbo Zhang, Tsung-Ta Tang, Caglar Girit, Zhao Hao, Michael C. Martin, Alex Zettl, Michael F. Crommie, Y. Ron Shen, Feng Wang: <cite style="font-style:italic">Direct observation of a widely tunable bandgap in bilayer graphene</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>459</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7248</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>820–823</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nature08105">10.1038/nature08105</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Direct+observation+of+a+widely+tunable+bandgap+in+bilayer+graphene&amp;rft.au=Yuanbo+Zhang%2C+Tsung-Ta+Tang%2C+Caglar+Girit%2C+...&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1038%2Fnature08105&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7248&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.pages=820-823&amp;rft.volume=459" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-64"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-64">↑</a></span> <span class="reference-text">D. C. Elias, R. R. Nair, T. M. G. Mohiuddin, S. V. Morozov, P. Blake, M. P. Halsall, A. C. Ferrari, D. W. Boukhvalov, M. I. Katsnelson, A. K. Geim, K. S. Novoselov: <cite style="font-style:italic">Control of Graphene's Properties by Reversible Hydrogenation: Evidence for Graphane</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>323</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5914</span>, 30.&nbsp;September 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>610–613</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.1167130">10.1126/science.1167130</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Control+of+Graphene%27s+Properties+by+Reversible+Hydrogenation%3A+Evidence+for+Graphane&amp;rft.au=D.+C.+Elias%2C+R.+R.+Nair%2C+T.+M.+G.+Mohiuddin%2C+...&amp;rft.date=2009-09-30&amp;rft.doi=10.1126%2Fscience.1167130&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5914&amp;rft.jtitle=Science&amp;rft.pages=610-613&amp;rft.volume=323" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-65"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-65">↑</a></span> <span class="reference-text">Yang Xu, Yunlong Liu, Huabin Chen, Xiao Lin, Shisheng Lin, Bin Yu, Jikui Luo: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ab initio study of energy-band modulation ingraphene-based two-dimensional layered superlattices</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of Materials Chemistry</cite>. 22. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>45</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>23821</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C2JM35652J">10.1039/C2JM35652J</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Ab+initio+study+of+energy-band+modulation+ingraphene-based+two-dimensional+layered+superlattices&amp;rft.au=Yang%26%2332%3BXu%2C%26%2332%3BYunlong%26%2332%3BLiu%2C%26%2332%3BHuabin%26%2332%3BChen%2C+...&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1039%2FC2JM35652J&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=45&amp;rft.jtitle=Journal+of+Materials+Chemistry&amp;rft.pages=23821&amp;rft.volume=22.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-66"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-66">↑</a></span> <span class="reference-text">Zheng Liu u.&nbsp;a.: <cite style="font-style:italic">In-plane heterostructures of graphene and hexagonal boron nitride with controlled domain sizes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Nanotechnology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, Februar 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>119–124</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nnano.2012.256">10.1038/nnano.2012.256</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=In-plane+heterostructures+of+graphene+and+hexagonal+boron+nitride+with+controlled+domain+sizes&amp;rft.au=Zheng+Liu+u.+a.&amp;rft.date=2013-02&amp;rft.doi=10.1038%2Fnnano.2012.256&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Nature+Nanotechnology&amp;rft.pages=119-124&amp;rft.volume=8" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-67"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-67">↑</a></span> <span class="reference-text">Isaac M. Felix, Luiz Felipe C. Pereira: <cite style="font-style:italic">Thermal Conductivity of Graphene-hBN Superlattice Ribbons</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Scientific Reports</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 9.&nbsp;Februar 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2737</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41598-018-20997-8">10.1038/s41598-018-20997-8</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Thermal+Conductivity+of+Graphene-hBN+Superlattice+Ribbons&amp;rft.au=Isaac+M.+Felix%2C+Luiz+Felipe+C.+Pereira&amp;rft.date=2018-02-09&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41598-018-20997-8&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Scientific+Reports&amp;rft.pages=2737&amp;rft.volume=8" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-68">↑</a></span> <span class="reference-text">Isaac de Macêdo Félix: <cite class="lang" lang="pt-BR" dir="auto" style="font-style:italic">Condução de calor em nanofitas quase-periódicas de grafeno-hBN</cite>. Doktorarbeit, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 4.&nbsp;August 2020, <a href="Handle_System" title="Handle System">hdl</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://hdl.handle.net/123456789%2F30749">123456789/30749</a></span> (brasilianisches Portugiesisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.au=Isaac+de+Mac%C3%AAdo+F%C3%A9lix&amp;rft.btitle=Condu%C3%A7%C3%A3o+de+calor+em+nanofitas+quase-peri%C3%B3dicas+de+grafeno-hBN&amp;rft.date=2020-08-04&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-69"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-69">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">David Chandler: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.mit.edu/newsoffice/2009/graphene-palacios-0319.html"><i>New material could lead to faster chips.</i></a> In: <i><a href="Massachusetts_Institute_of_Technology" title="Massachusetts Institute of Technology">MIT News</a>.</i> 19.&nbsp;März 2009,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;März 2009</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=New+material+could+lead+to+faster+chips&amp;rft.description=New+material+could+lead+to+faster+chips&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fnewsoffice%2F2009%2Fgraphene-palacios-0319.html&amp;rft.creator=David+Chandler&amp;rft.date=2009-03-19">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-70"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-70">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/29343.wss"><i>Made in IBM Labs: IBM Scientists Demonstrate World's Fastest Graphene Transistor.</i></a> Pressemitteilung von IBM vom 5. Februar 2010.</span>
</li>
<li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text">Yanqing Wu, Yu-ming Lin, Ageeth A. Bol, Keith A. Jenkins, Fengnian Xia, Damon B. Farmer, Yu Zhu, Phaedon Avouris: <cite style="font-style:italic">High-frequency, scaled graphene transistors on diamond-like carbon</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>472</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7341</span>, 7.&nbsp;März 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>74–78</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nature09979">10.1038/nature09979</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=High-frequency%2C+scaled+graphene+transistors+on+diamond-like+carbon&amp;rft.au=Yanqing+Wu%2C+Yu-ming+Lin%2C+Ageeth+A.+Bol%2C+...&amp;rft.date=2011-03-07&amp;rft.doi=10.1038%2Fnature09979&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7341&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.pages=74-78&amp;rft.volume=472" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-72">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.physorg.com/news/2012-03-graphene-supercapacitor-portable-electronics.html">Researchers develop graphene supercapacitor holding promise for portable electronics</a></span>
</li>
<li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-73">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.graphene-info.com/yadea-launches-its-graphene-battery-tech-new-tech-launching-event"><i>Yadea launches its graphene battery technology.</i></a> In: <i>graphene-info.com.</i> 4.&nbsp;Oktober 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 8.&nbsp;Januar 2023</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Yadea+launches+its+graphene+battery+technology&amp;rft.description=Yadea+launches+its+graphene+battery+technology&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.graphene-info.com%2Fyadea-launches-its-graphene-battery-tech-new-tech-launching-event&amp;rft.date=2022-10-04&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-74">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=7895">The University of Manchester "Supermaterial goes superpermeable"</a></span>
</li>
<li id="cite_note-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-75">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://heise.de/-1815250">Die neue Kohlekraft</a></span>
</li>
<li id="cite_note-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-76">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mpg.de/7558845/graphen_terahertz_laser">Forschung, Aktuelles, 2013, Graphen eignet sich als aktives Material für einen Terahertz-Laser</a></span>
</li>
<li id="cite_note-77"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-77">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/DE/2013/13-12-09reram.html">Mit Graphen zur optimierten Speicherzelle</a></span>
</li>
<li id="cite_note-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-78">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/home_en.html">European Flagship Initiative</a> (Tabellarische Übersicht der Europäischen Kommission)</span>
</li>
<li id="cite_note-79"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-79">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Angela Meyer: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Forscher-entwickeln-neuartige-mechanische-Pixel-3505776.html"><i>Forscher entwickeln neuartige mechanische Pixel.</i></a> In: <i>heise.de.</i> Heise Online, 27.&nbsp;November 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28.&nbsp;November 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Forscher+entwickeln+neuartige+mechanische+Pixel&amp;rft.description=Forscher+entwickeln+neuartige+mechanische+Pixel&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fnewsticker%2Fmeldung%2FForscher-entwickeln-neuartige-mechanische-Pixel-3505776.html&amp;rft.creator=Angela+Meyer&amp;rft.publisher=Heise+Online&amp;rft.date=2016-11-27">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-80"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-80">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2017/januar/meilenstein-in-der-graphen-fertigung.html"><i>Neues Hightech-Material: Meilenstein in der Graphen-Fertigung - Presseinformation des FEP.</i></a> fep.fraunhofer.de, 3.&nbsp;Januar 2017,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 8.&nbsp;Januar 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Neues+Hightech-Material%3A+Meilenstein+in+der+Graphen-Fertigung+-+Presseinformation+des+FEP&amp;rft.description=Neues+Hightech-Material%3A+Meilenstein+in+der+Graphen-Fertigung+-+Presseinformation+des+FEP&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fraunhofer.de%2Fde%2Fpresse%2Fpresseinformationen%2F2017%2Fjanuar%2Fmeilenstein-in-der-graphen-fertigung.html&amp;rft.publisher=fep.fraunhofer.de&amp;rft.date=2017-01-03">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-81"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-81">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.golem.de/news/graphen-leitfaehiger-beton-ermoeglicht-laden-von-elektroautos-1806-135168.html"><i>Leitfähiger Beton ermöglicht laden von Elektrofahrzeugen.</i></a> 27.&nbsp;Juni 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 1.&nbsp;Juli 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Leitf%C3%A4higer+Beton+erm%C3%B6glicht+laden+von+Elektrofahrzeugen&amp;rft.description=Leitf%C3%A4higer+Beton+erm%C3%B6glicht+laden+von+Elektrofahrzeugen&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.golem.de%2Fnews%2Fgraphen-leitfaehiger-beton-ermoeglicht-laden-von-elektroautos-1806-135168.html&amp;rft.date=2018-06-27">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-82"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-82">↑</a></span> <span class="reference-text">A. H. Alateah: <cite style="font-style:italic">Graphene concrete: Recent advances in production methods, performance properties, environmental impact and economic viability</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Case Studies in Construction Materials</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>19</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02653">10.1016/j.cscm.2023.e02653</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Graphene+concrete%3A+Recent+advances+in+production+methods%2C+performance+properties%2C+environmental+impact+and+economic+viability&amp;rft.au=A.+H.+Alateah&amp;rft.btitle=Case+Studies+in+Construction+Materials&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.cscm.2023.e02653&amp;rft.genre=book&amp;rft.volume=19" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-brownedu-83"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-brownedu_83-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Kevin Stacey: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://news.brown.edu/articles/2013/07/graphene"><i>Jagged graphene edges can slice and dice cell membranes - News from Brown.</i></a> In: <i>brown.edu.</i> 10.&nbsp;Juli 2013<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen im 1.&nbsp;Januar 1</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGraphen&amp;rft.title=Jagged+graphene+edges+can+slice+and+dice+cell+membranes+-+News+from+Brown&amp;rft.description=Jagged+graphene+edges+can+slice+and+dice+cell+membranes+-+News+from+Brown&amp;rft.identifier=&amp;rft.creator=Kevin%26%2332%3BStacey&amp;rft.date=2013-07-10&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-li13-84"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-li13_84-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Y. Li, H. Yuan, A. von Dem Bussche, M. Creighton, R. H. Hurt, A. B. Kane, H. Gao: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Graphene microsheets enter cells through spontaneous membrane penetration at edge asperities and corner sites</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences</cite>. 110. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>30</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12295–12300</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1073/pnas.1222276110">10.1073/pnas.1222276110</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840061?dopt=Abstract">PMID 23840061</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725082/">PMC&nbsp;3725082</a> (freier Volltext), <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013PNAS..11012295L">2013PNAS..11012295L</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Graphene+microsheets+enter+cells+through+spontaneous+membrane+penetration+at+edge+asperities+and+corner+sites&amp;rft.au=Y.%26%2332%3BLi%2C%26%2332%3BH.%26%2332%3BYuan%2C%26%2332%3BA.%26%2332%3Bvon+Dem+Bussche%2C+...&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1073%2Fpnas.1222276110&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=30&amp;rft.jtitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences&amp;rft.pages=12295-12300&amp;rft.pmc=3725082&amp;rft.pmid=23840061&amp;rft.volume=110.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-85"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-85">↑</a></span> <span class="reference-text">Jacob D. Lanphere, Brandon Rogers, Corey Luth, Carl H. Bolster, Sharon L. Walker: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Stability and Transport of Graphene Oxide Nanoparticles in Groundwater and Surface Water</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Environmental Engineering Science</cite>. 17.&nbsp;März 2014, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1089/ees.2013.0392">10.1089/ees.2013.0392</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Stability+and+Transport+of+Graphene+Oxide+Nanoparticles+in+Groundwater+and+Surface+Water&amp;rft.au=Jacob+D.+Lanphere%2C+Brandon+Rogers%2C+Corey+Luth%2C+...&amp;rft.btitle=Environmental+Engineering+Science&amp;rft.date=2014-03-17&amp;rft.doi=10.1089%2Fees.2013.0392&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-86"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-86">↑</a></span> <span class="reference-text">Y Talukdar, J. T. Rashkow, G Lalwani, S Kanakia, B Sitharaman: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The effects of graphene nanostructures on mesenchymal stem cells</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Biomaterials</cite>. 35. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>18</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4863–77</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.02.054">10.1016/j.biomaterials.2014.02.054</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24674462?dopt=Abstract">PMID 24674462</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3995421/">PMC&nbsp;3995421</a> (freier Volltext) – (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=The+effects+of+graphene+nanostructures+on+mesenchymal+stem+cells&amp;rft.au=Y%26%2332%3BTalukdar%2C%26%2332%3BJ.+T.%26%2332%3BRashkow%2C%26%2332%3BG%26%2332%3BLalwani%2C+...&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.biomaterials.2014.02.054&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=18&amp;rft.jtitle=Biomaterials&amp;rft.pages=4863-77&amp;rft.pmc=3995421&amp;rft.pmid=24674462&amp;rft.volume=35.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-lalwani16-87"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-lalwani16_87-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gaurav Lalwani, Michael D'Agati, Amit Mahmud Khan, Balaji Sitharaman: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Toxicology of graphene-based nanomaterials</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Advanced Drug Delivery Reviews</cite>. 105. Jahrgang, Pt B, 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>109–144</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.04.028">10.1016/j.addr.2016.04.028</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27154267?dopt=Abstract">PMID 27154267</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5039077/">PMC&nbsp;5039077</a> (freier Volltext) – (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Toxicology+of+graphene-based+nanomaterials&amp;rft.au=Gaurav%26%2332%3BLalwani%2C%26%2332%3BMichael%26%2332%3BD%27Agati%2C%26%2332%3BAmit%26%2332%3BMahmud+Khan%2C+...&amp;rft.date=2016&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.addr.2016.04.028&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=Pt+B&amp;rft.jtitle=Advanced+Drug+Delivery+Reviews&amp;rft.pages=109-144&amp;rft.pmc=5039077&amp;rft.pmid=27154267&amp;rft.volume=105.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-ou16-88"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ou16_88-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Lingling Ou, Bin Song, Huimin Liang, Jia Liu, Xiaoli Feng, Bin Deng, Ting Sun, Longquan Shao: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Toxicity of graphene-family nanoparticles: A general review of the origins and mechanisms</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Particle and Fibre Toxicology</cite>. 13. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>57</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1186/s12989-016-0168-y">10.1186/s12989-016-0168-y</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799056?dopt=Abstract">PMID 27799056</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5088662/">PMC&nbsp;5088662</a> (freier Volltext) – (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Toxicity+of+graphene-family+nanoparticles%3A+A+general+review+of+the+origins+and+mechanisms&amp;rft.au=Lingling%26%2332%3BOu%2C%26%2332%3BBin%26%2332%3BSong%2C%26%2332%3BHuimin%26%2332%3BLiang%2C+...&amp;rft.date=2016&amp;rft.doi=10.1186%2Fs12989-016-0168-y&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Particle+and+Fibre+Toxicology&amp;rft.pages=57&amp;rft.pmc=5088662&amp;rft.pmid=27799056&amp;rft.volume=13.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-89"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-89">↑</a></span> <span class="reference-text">Shubhi Joshi, Ruby Siddiqui, Pratibha Sharma, Rajesh Kumar, Gaurav Verma, Avneet Saini: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Green synthesis of peptide functionalized reduced graphene oxide (rGO) nano bioconjugate with enhanced antibacterial activity</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Scientific Reports</cite>. 10. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9441</span>, 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9441</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41598-020-66230-3">10.1038/s41598-020-66230-3</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32523022?dopt=Abstract">PMID 32523022</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7287048/">PMC&nbsp;7287048</a> (freier Volltext), <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020NatSR..10.9441J">2020NatSR..10.9441J</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Graphen&amp;rft.atitle=Green+synthesis+of+peptide+functionalized+reduced+graphene+oxide+%28rGO%29+nano+bioconjugate+with+enhanced+antibacterial+activity&amp;rft.au=Shubhi%26%2332%3BJoshi%2C%26%2332%3BRuby%26%2332%3BSiddiqui%2C%26%2332%3BPratibha%26%2332%3BSharma%2C+...&amp;rft.date=2020&amp;rft.doi=10.1038%2Fs41598-020-66230-3&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=9441&amp;rft.jtitle=Scientific+Reports&amp;rft.pages=9441&amp;rft.pmc=7287048&amp;rft.pmid=32523022&amp;rft.volume=10.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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