{"article_id":"1557","schema_version":1,"source_content_hash":"886ecda54350fd1194faaf0335ce7b25477fcc394fb3eb7e16cc1a34ec63a57c","computed_at":"2026-06-18T19:39:40Z","payload":{"topic":{"subtopic":"свойства и применение","canonical":"графен","confidence":0.95,"related_topics":["двумерные материалы","углеродные наноструктуры","электроника","материалы будущего"]},"entities":[{"role":"primary","type":"technology","canonical_name":"графен"},{"role":"secondary","type":"other","canonical_name":"углерод"},{"role":"secondary","type":"person","canonical_name":"Андрей Гейм"},{"role":"secondary","type":"person","canonical_name":"Константин Новосёлов"},{"role":"secondary","type":"technology","canonical_name":"кремний"}],"passages":[{"kind":"definition","text":"Графен — это одноатомный слой углерода, образованный атомами, расположенными в виде правильной шестиугольной решётки. Это двумерная аллотропная модификация углерода."},{"kind":"comparison","text":"Графен сочетает свойства, которые ранее считались взаимоисключающими: он в 200 раз прочнее стали, проводит электричество лучше меди, теплопроводность выше алмаза, прозрачен на 97% и гибок."},{"kind":"answer","text":"История открытия: в 2004 году Андрей Гейм и Константин Новосёлов впервые получили стабильный графен механическим отщеплением от графита, за что в 2010 году были удостоены Нобелевской премии по физике."},{"kind":"answer","text":"Потенциальные применения графена включают сверхбыструю электронику, суперконденсаторы, сверхпрочные композиты, прозрачные гибкие дисплеи и квантовые технологии."},{"kind":"troubleshooting","text":"Основные проблемы производства: получение крупных высококачественных листов с воспроизводимыми характеристиками остаётся дорогим и сложным. Дефекты при массовом производстве снижают эксплуатационные свойства, а отсутствие запрещённой зоны ограничивает применение в цифровой электронике."}],"faq_items":[{"answer":"Графен — это одноатомный слой углерода, атомы которого образуют правильную шестиугольную решётку. Он является двумерной аллотропной модификацией углерода.","question":"Что такое графен?","confidence":1},{"answer":"Графен прочнее стали в 200 раз, проводит электричество лучше меди, теплопроводность выше алмаза, прозрачен на 97%, гибок и эластичен.","question":"Какими уникальными свойствами обладает графен?","confidence":1},{"answer":"Стабильный графен впервые получили Андрей Гейм и Константин Новосёлов в 2004 году методом механического отщепления от графита. В 2010 году они получили Нобелевскую премию по физике.","question":"Кто открыл графен и когда?","confidence":1},{"answer":"Графен обещает революцию в электронике, композитах и дисплеях, однако его уникальные свойства проявляются в идеально чистых образцах, а массовое производство крупных листов с воспроизводимыми характеристиками остаётся дорогим и сложным. Кроме того, отсутствие запрещённой зоны ограничивает его использование в цифровой электронике.","question":"Почему графен считается материалом будущего, но не применяется повсеместно?","confidence":0.95}],"seo_title":"Графен: что это за материал, свойства, применение и проблемы производства","ai_summary":"Графен — одноатомный слой углерода с рекордной прочностью, электропроводностью и прозрачностью. Открыт в 2004 году Геймом и Новосёловым, за что они получили Нобелевскую премию. Материал перспективен для электроники, композитов и дисплеев, но производство крупных качественных листов остается сложной задачей.","key_takeaways":["Графен — двумерный материал толщиной в один атом.","Он прочнее стали в 200 раз и проводит электричество лучше меди.","Графен почти прозрачен (97%) и гибок.","Первый стабильный графен получен в 2004 году, за что присуждена Нобелевская премия 2010.","Потенциальные применения: сверхбыстрая электроника, суперконденсаторы, композиты, дисплеи, квантовые технологии.","Основные проблемы: дорогое производство высококачественных образцов, отсутствие запрещенной зоны ограничивает цифровую электронику."],"author_profile":{"bio":"Моделирование химических взаимодействий","sampled_articles":8},"link_candidates":[{"phrase":"графен"},{"phrase":"двумерный материал"},{"phrase":"Нобелевская премия"},{"phrase":"сверхбыстрая электроника"}],"seo_description":"Графен — двумерный материал из углерода, прочнее стали, проводит электричество, прозрачен. Узнайте об уникальных свойствах, истории открытия Нобелевскими лауреатами, потенциальных применениях в электронике, композитах, дисплеях и трудностях масштабирования производства.","overall_confidence":0.9}}
