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高配向熱分解グラファイト( HOPG ) は、高純度で整列した合成グラファイトです。モザイク広がり角が低いのが特徴で、個々のグラファイト結晶が互いによく整列しています。最高の HOPG サンプルのモザイク広がりは 1 度未満です。
この物質には「高秩序熱分解グラファイト」という用語が使われることもあるが、IUPACでは「高配向」という用語が好まれている点に注意する必要がある。[1]
合成
HOPG の製造法は、熱分解グラファイトの製造法に基づいていますが、底面方向に引張応力が加わります。これにより、グラファイト結晶の配列が改善され、天然グラファイトに見られるものに近い面間隔が得られます。グラファイトの「応力再結晶化」は、1962 年にL. C. F. ブラックマンとアルフレッド ウベローデによって初めて説明されました。 [2]
HOPG中の個々の結晶子の直径は通常1~10μmの範囲です。[3]
応用
HOPGは、X線光学ではモノクロメータとして、走査プローブ顕微鏡では基板や倍率校正に使用されます。 [4] [5]
参考文献
- ^ IUPAC、化学用語集、第2版(「ゴールドブック」)(1997年)。オンライン修正版:(2006年~)「高配向熱分解グラファイト」。doi :10.1351/goldbook.H02823。
- ^ LCF Blackman; AR Ubbelohde (1962). 「グラファイトの応力再結晶化」。Proceedings of the Royal Society of London . A266 (1324): 20–32. Bibcode :1962RSPSA.266...20B. doi :10.1098/rspa.1962.0044. S2CID 136690560.
- ^ AW Moore (1973). 「高配向熱分解グラファイト」.炭素の化学と物理学. 11 : 69–187.
- ^ RV Lapshin (1998). 「トンネル顕微鏡スキャナの自動横方向校正」(PDF) . Review of Scientific Instruments . 69 (9): 3268–3276. Bibcode :1998RScI...69.3268L. doi :10.1063/1.1149091. ISSN 0034-6748.
- ^ RV Lapshin (2019). 「ナノメートル範囲でのプローブ顕微鏡スキャナのドリフト非依存分散校正:リアルモード」(PDF) .応用表面科学. 470 :1122–1129. arXiv : 1501.06679 . Bibcode :2019ApSS..470.1122L. doi :10.1016/j.apsusc.2018.10.149. ISSN 0169-4332. S2CID 119275633.
