En une minute
Thibado et ses collègues montrent que des feuilles micrométriques de graphène suspendu restent en mouvement à température ambiante, même sous une tension de polarisation appliquée. À l’aide d’un microscope à effet tunnel, ils mesurent ce mouvement hors du plan sous forme d’un courant de déplacement recueilli par une petite électrode métallique voisine. Un modèle de Langevin couple la membrane en mouvement à un circuit comportant des diodes. Le système atteint l’équilibre thermique, les taux de production de chaleur, de travail et d’entropie tombant vite à zéro, et pourtant le graphène fournit une puissance égale à celle dissipée par la résistance de charge. Leur formule exacte de puissance ressemble à celle du bruit de Nyquist, sauf que la résistance variable de la diode augmente fortement la sortie et que le mouvement du graphène décale le spectre vers les basses fréquences.
Fluctuation-induced current from freestanding graphene
- P. M. Thibado(Auteur)
- P. Kumar(Auteur)
- Surendra Singh(Auteur)
- M. Ruiz-Garcia(Auteur)
- A. Lasanta(Auteur)
- L. L. Bonilla(Auteur)
Publication et identifiants
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- Publication scientifique
- Année
- 2020
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- Fluctuation-induced current from freestanding graphene
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- P. M. Thibado(Auteur)
- P. Kumar(Auteur)
- Surendra Singh(Auteur)
- M. Ruiz-Garcia(Auteur)
- A. Lasanta(Auteur)
- L. L. Bonilla(Auteur)
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