Естественно, я как-то улучил из своего свободного времени часок и, чисто на всякий случай - пошарил в своём «послезнании»: в не нашли ли мои современники - ещё какое-нибудь применение для этого самого «молибденита»…
Ла, сколько угодно!
К примеру, из него в свою очередь извлекается тот же селен и такой полезный в хозяйстве металл, как рений. Кстати, в «реальной истории», последний будет открыт лишь в 1928 году65… Надо будет как-нибудь, как можно тактичнее - навести профессора Чижевского на это открытие пораньше. Не выгорело у нас с ним опередить его европейских «коллег» с гафнием, быть может получится отыграться на рении.
Не считая уже упомянутой качественной металлургии, этот минерал применяется для изготовления красок, лампочек, нагревательных приборов, литиевых аккумуляторов, стимуляторов роста растений…
- Ещё бы знать как, каким образом он «применяется», - бурчу по-стариковски, - вот о чём думал, спрашивается - когда эти статьи скачивал?!
Но, ничего…
Освоим!
И вдруг…
ОППА-НА!!!
В начале 21-го века, оказывается, молибденит считается очень перспективным полупроводником - возможно идущим на замену традиционному кремнию.
Рисунок 102. Первый в мире прототип полевого транзистора на основе молибденита (MoS2), созданный в лаборатории «Федеральной политехнической школы» города Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL).
С какого это вдруг перепуга, интересно?
А вот с какого, оказывается:
К примеру, светочувствительность фотодиодов и панелей солнечных батарей из этого химического соединения - превосходит такие же показатели кремниевых в пять раз, а это грозит переворотом в возобновляемых источниках электроэнергии.
Теоретически, из молибденита возможно создание «двумерных» полупроводниковых материалов – толщиной в одну молекулу (0,65 нанометра), в то время как пластины кремния могут быть только трёхмерными - следовательно более объёмными и громоздкими.
В отличии от сравнительно толстых и по определению жёстких кремниевых, сверхтонкие молибденитовые интегральные схемы - могут быть гибкими, могут иметь любую форму и, могут располагаться где угодно – хоть быть приклеенными на человеческой коже.
Плоскостные кристаллы молибденита обладают наиболее явно выраженными пьезоэлектрическими свойствами из всех веществ. Следовательно, их можно использовать в миниатюрных переключателях и, в высокочувствительных датчиках веса - которые могут измерить массу единственной молекулы.
Наконец, транзисторы произведенные на основе молибденита, - быстрее переключаются, а в неактивном состоянии - потребляют в 100 тысяч раз меньше энергии, чем транзисторы из традиционного кремния.