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cyqdesign 2020-01-10 10:33

我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜

近日,由南京大學物理學院高力波教授團隊領銜,協(xié)同學院四個青年學者團隊,以“質子輔助生長超平整石墨烯薄膜”為題,在《自然》雜志上發(fā)表了將質子輔助生長用于高質量石墨烯制備的研究成果。這項工作,不僅探索出了一種可控生長超平整石墨烯薄膜的方法,更為重要的是,該團隊還發(fā)現(xiàn)了這種生長方法的內在機制,即質子輔助,這種方法有望推廣到柔性電子學、高頻晶體管等更多重要的研究領域。 l^ni"X  
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據(jù)悉,該成果所涉及的化學氣相沉積方法(CVD)生長石墨烯,是目前制備大面積、高品質單晶晶;蛘弑∧さ淖钪饕椒āH欢,由于石墨烯與基質材料能夠產(chǎn)生強耦合作用,使得石墨烯在生長過程中會形成褶皺。這一現(xiàn)象嚴重限制了大尺度均一薄膜的制備,阻礙著二維材料的進一步發(fā)展應用。 Z9ciS";L  
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“CVD石墨烯中的褶皺是影響其物性的重要瓶頸。”高力波告訴記者,CVD石墨烯中的褶皺,來源于石墨烯與生長基體的熱脹率差異,石墨烯生長于銅或者鉑等生長基體,生長溫度多在600度以上,生長完成后降至室溫便引起石墨烯的褶皺。褶皺的存在,會影響石墨烯的優(yōu)良特性,然而,究竟在多大程度上能夠影響其性能,并沒有完整的對比數(shù)據(jù)!叭绾螐氐椎叵薨櫍⒅苽涑龀秸氖┍∧,逐漸成為其品質跨越式提升的重點和難點!备吡Σㄕf道。 tnbaU%;|J  
{a9Z<P  
研究團隊嘗試過多種消除褶皺的方法,但效果都不盡如人意,僅剩下減弱石墨烯與生長基體之間耦合作用的唯一途徑。在總結大量實驗的基礎上,高力波團隊發(fā)現(xiàn),高比例的熱氫氣(H2),會在一定程度上,弱化石墨烯與生長基體之間的耦合作用。同時,研究人員通過理論模擬發(fā)現(xiàn),處在石墨烯與銅基體之間的氫,在大濃度、高溫的條件下,可以起到減弱二者耦合的作用。在熱氫氣的組分中,質子和電子可以自由穿梭于石墨烯的蜂窩狀晶格。因此,研究人員推測,質子在穿透石墨烯后,有一定概率會再次與電子組合成氫。 R:B-4  
6)P~3 C'  
“課題組通過氫氣、氘氣(D2)、氦氣(He)等離子體的作用效果對比,驗證了所設想的模型!备吡Σń榻B,增加質子密度,成為減弱二者耦合作用的關鍵途徑。有鑒于此,研究團隊采用氫氣等離子體處理褶皺化的石墨烯薄膜,并輔以高溫,逐步減弱并消除石墨烯褶皺。如果在生長石墨烯的同時,引入氫氣等離子體,則生長出來的石墨烯完全無褶皺。 ,JT|E~P?8  
:Tw3Oo_~S  
為了全方位表征無褶皺化的石墨烯薄膜,通過多種物性測量,包括掃描隧道顯微鏡(STM)觀測摩爾條紋和掃描隧道譜(STS)、角分辨光電子能譜(ARPES)直觀觀測石墨烯與銅基體的耦合作用變化、變溫拉曼光譜表征熱漲率差異等,都表明了這種超平整的石墨烯薄膜,處于與生長基體脫耦合、無摻雜的狀態(tài)。由于石墨烯薄膜的超平整特性,因此在清除石墨烯表面其他物質,尤其是石墨烯轉移過程中產(chǎn)生的轉移介質PMMA殘留時,表現(xiàn)出極易清潔的優(yōu)點。 epm  t  
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此外,為了凸顯超平整石墨烯薄膜的優(yōu)點,即大尺寸和高品質,研究人員還進行了不同線寬下的石墨烯量子霍爾效應的測量,線寬分別為2μm、20μm、100μm、500μm。此前,有礙于大尺寸石墨烯樣品的均勻性,石墨烯量子霍爾效應出現(xiàn)的最大線寬為50μm,而生長出來的超平整石墨烯薄膜,量子霍爾效應出現(xiàn)的閾值條件,和1μm線寬時測量的本征石墨烯幾乎相當。更重要的是,對于不同線寬測量,他們的平臺出現(xiàn)閾值幾乎不變!斑@表明只有消除褶皺,才能在最大程度上實現(xiàn)大尺寸石墨烯的均質化、高品質!备吡Σū硎,質子輔助的CVD方法不僅能夠盡可能維持石墨烯的固有性質,還將對今后制備其他種類的納米材料具有普適性。(來源:光明網(wǎng))
torres82 2020-01-10 22:42
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
mam07 2020-01-10 23:28
石墨烯薄膜 厲害~
likaihit 2020-01-11 00:05
真牛逼啊
redplum 2020-01-11 00:06
科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
bairuizheng 2020-01-11 02:01
質子在穿透石墨烯后,有一定概率會再次與電子組合成氫。 |Wj)kr !|  
mang2004 2020-01-11 02:44
Proton-assisted growth of ultra-flat graphene films TclZdk]%T  
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Nature volume 577, pages204–208(2020) *D F5sY  
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Abstract: 9M~EH?>+[  
Graphene films grown by chemical vapour deposition have unusual physical and chemical properties that offer promise for applications such as flexible electronics and high-frequency transistors. However, wrinkles invariably form during growth because of the strong coupling to the substrate, and these limit the large-scale homogeneity of the film. Here we develop a proton-assisted method of chemical vapour deposition to grow ultra-flat graphene films that are wrinkle-free. Our method of proton penetration and recombination to form hydrogen can also reduce the wrinkles formed during traditional chemical vapour deposition of graphene. Some of the wrinkles disappear entirely, owing to the decoupling of van der Waals interactions and possibly an increase in distance from the growth surface. The electronic band structure of the as-grown graphene films shows a V-shaped Dirac cone and a linear dispersion relation within the atomic plane or across an atomic step, confirming the decoupling from the substrate. The ultra-flat nature of the graphene films ensures that their surfaces are easy to clean after a wet transfer process. A robust quantum Hall effect appears even at room temperature in a device with a linewidth of 100 micrometres. Graphene films grown by proton-assisted chemical vapour deposition should largely retain their intrinsic performance, and our method should be easily generalizable to other nanomaterials for strain and doping engineering. 9#/z [!  
tassy 2020-01-11 03:56
成功研制超平整石墨烯薄膜
dushunli 2020-01-11 05:58
石墨烯薄膜!
songyang1169 2020-01-11 08:02
近日,由南京大學物理學院高力波教授團隊領銜,協(xié)同學院四個青年學者團隊,以“質子輔助生長超平整石墨烯薄膜”為題,在《自然》雜志上發(fā)表了將質子輔助生長用于高質量石墨烯制備的研究成果。這項工作,不僅探索出了一種可控生長超平整石墨烯薄膜的方法,更為重要的是,該團隊還發(fā)現(xiàn)了這種生長方法的內在機制,即質子輔助,這種方法有望推廣到柔性電子學、高頻晶體管等更多重要的研究領域。
stoutman 2020-01-11 08:20
”高力波表示,質子輔助的CVD方法不僅能夠盡可能維持石墨烯的固有性質,還將對今后制備其他種類的納米材料具有普適性。
daite1978 2020-01-11 08:34
石墨烯薄膜
不懂想問 2020-01-11 09:24
石墨烯薄膜
從業(yè)者007 2020-01-11 09:45
石墨烯研究新進展
傷城vs霧都 2020-01-11 09:53
質子輔助生長超平整石墨烯薄膜
光設菜雞 2020-01-11 10:43
石墨烯薄膜
譚健 2020-01-11 11:06
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
lufan 2020-01-11 11:17
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
realyan 2020-01-11 12:50
支持。
木子示羊 2020-01-11 12:57
石墨烯薄膜
fiberlaser 2020-01-11 15:11
南京大學厲害啊
巧克力 2020-01-11 15:38
大面積石墨烯薄膜制備
te67f42 2020-01-11 16:05
石墨烯薄膜都能用于哪些地方?
hit遠方 2020-01-11 18:38
超平整石墨烯
蠊蠊 2020-01-11 18:59
質子輔助的CVD方法不僅能夠盡可能維持石墨烯的固有性質,還將對今后制備其他種類的納米材料具有普適性。
copland 2020-01-11 20:50
超平整石墨烯薄膜
torres82 2020-01-11 21:38
科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
tomryo 2020-01-11 22:02
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
mam07 2020-01-11 22:32
立即開始~ ~
mam07 2020-01-11 22:33
質子輔助生長超平整石墨烯薄膜
劉明歡聰慧 2020-01-11 22:37
質子輔助生長超平整石墨烯薄膜
redplum 2020-01-12 00:08
石墨烯還是研究的熱點
likaihit 2020-01-12 00:09
可以發(fā)很好的論文
bairuizheng 2020-01-12 01:07
應用性能一下加大了
星空38 2020-01-12 01:10
近日,由南京大學物理學院高力波教授團隊領銜,協(xié)同學院四個青年學者團隊,以“質子輔助生長超平整石墨烯薄膜”為題,在《自然》雜志上發(fā)表了將質子輔助生長用于高質量石墨烯制備的研究成果
dushunli 2020-01-12 04:22
超平整石墨烯薄膜!
silence唯愛 2020-01-12 07:03
期待光學的進一步發(fā)展,期待材料的進一步發(fā)展,
daite1978 2020-01-12 09:09
真牛逼啊
realyan 2020-01-12 09:23
關注一下
tomryo 2020-01-12 09:47
科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
te67f42 2020-01-12 10:37
南京大學物理學院高力波教授團隊領銜
tassy 2020-01-12 11:37
石墨烯薄膜
不懂想問 2020-01-12 11:38
厲害了
光設菜雞 2020-01-12 12:27
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
wangjin001x 2020-01-12 12:56
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
copland 2020-01-12 14:42
我國科學家成功研制超平整石墨烯薄膜
lufan 2020-01-12 15:39
我國成功研制超平整石墨烯薄膜
巧克力 2020-01-12 16:14
超平整石墨烯薄膜,越平越優(yōu)秀
yyyi_w 2020-01-12 17:51
厲害,強
蠊蠊 2020-01-12 18:58
高力波表示,質子輔助的CVD方法不僅能夠盡可能維持石墨烯的固有性質,還將對今后制備其他種類的納米材料具有普適性。
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