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  • 物理所等在石墨烯外延及二維超晶格研究中取得進展

    石墨烯以其獨特的線性能量色散關系、高遷移率、高熱導率以及優異的力學性能等而在凝聚態物理及材料科學等領域內倍受關注。眾所周知,石墨烯的性質受襯底的影響很大,常用的氧化硅襯底會引起額外的載流子散射和電聲相互作用而使其質量下降很多。最近的研究發現,六方氮化硼由于其原子級平整的表面、無懸掛鍵、摻雜效應弱等優勢,可以最大限度地保持石墨烯的本征物理性質。更重要的是,石墨烯在六方氮化硼上會形成二維超晶格結構。理論計算表明,這種二維超晶格可以調控石墨烯的能帶結構,形成附加的狄拉克點,進而為探索一系列新的物理現象,如Hofstadter Butterfly能譜,提供了有效手段。 然而,以往把石墨烯放在六方氮化硼表面需要采用物理轉移技術,會帶來加工和結構的不確定性。例如,石墨烯和氮化硼有著1.7%的晶格失配,兩者不同的堆垛會產生不同的超晶格周期。不同的超晶格會對石墨烯能帶調制行為不同,打開能隙的大小也不同。另外,物理轉移技術還會帶來結......閱讀全文

    物理所石墨烯摩爾超晶格研究取得系列進展

      最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)納米物理與器件實驗室在《自然?材料》、《自然?納米技術》、《自然?物理》、《自然?通訊》刊登了系列研究成果。針對石墨烯/氮化硼異質結構,他們系統研究了氮化硼基底調制下的摩爾超晶格以及相關物理現象,為石墨烯能帶及電子學性質調控提供了新思路。

    物理所等在石墨烯外延及二維超晶格研究中取得進展

      石墨烯以其獨特的線性能量色散關系、高遷移率、高熱導率以及優異的力學性能等而在凝聚態物理及材料科學等領域內倍受關注。眾所周知,石墨烯的性質受襯底的影響很大,常用的氧化硅襯底會引起額外的載流子散射和電聲相互作用而使其質量下降很多。最近的研究發現,六方氮化硼由于其原子級平整的表面、無懸掛鍵、摻雜效應弱

    石墨烯/氮化硼異質結構的熱致旋轉現象觀測研究獲進展

      二維材料范德華異質結構近期在二維材料和物理研究領域引起了廣泛的研究興趣。不同的二維材料通過范德華力結合在一起可以形成不同類型的異質結構,往往可以表現出單種二維材料所不具備的特性。這種人工異質結的出現為研究者有目的性地設計不同結構以及器件提供了極大的空間。例如垂直隧穿晶體管,二維材料激光器等等。在

    氮化硼表面制備石墨烯單晶獲突破

      中科院上海微系統所信息功能材料國家重點實驗室唐述杰等研究人員,通過引入氣態催化劑的方法,在國際上首次實現石墨烯單晶在六角氮化硼表面的高取向快速生長。3月11日,相關研究論文發表于《自然—通訊》。  該團隊在前期掌握石墨烯形核控制、確定單晶和襯底的取向關系的基礎上,以乙炔為碳源,創新性地引入硅烷作

    中國科大就制備石墨烯基超晶格材料提出一種新策略

      近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。   眾所周知,超晶格材料由于其特殊的

    中國科大就制備石墨烯基超晶格材料提出一種新策略

      近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。   眾所周知,超晶格材料由于其特殊的

    上海微系統所等實現六角氮化硼表面石墨烯邊界調控

      近日,《納米尺度》(Nanoscale)雜志以《六角氮化硼表面石墨烯晶疇邊界調控》(Edge Control of Graphene Domains Grown on Hexagonal Boron Nitride)為題,在線刊登了中國科學院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室陳

    實現六角氮化硼表面石墨烯邊界調控

      近日,《納米尺度》(Nanoscale)雜志以《六角氮化硼表面石墨烯晶疇邊界調控》(Edge Control of Graphene Domains Grown on Hexagonal Boron Nitride)為題,在線刊登了中國科學院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室陳

    六方氮化硼石墨烯已具備實用價值

      隨著人們生活需求的日益增長,各類電子產品的性能及功能得到了極大提高。同時,傳統電子材料的物理限制也因此逐漸顯現,人們愈加迫切地需要具備更加強大性能的新一代電子原材料作為電子工業繼續騰飛的基石。  據物理學家組織網9月15日報道,英國曼徹斯特大學的研究人員在《自然·納米技術》發表論文稱,他們利用二

    氮化硼牽手石墨稀-超硬材料“風再起”

    新華社圖片   石墨烯+六方氮化硼=新晶體管   如果說概念炒作等同于資金短炒的話,那么“老牌明星”石墨烯的反復活躍,則多少超出了單純的概念炒作意味。據相關媒體報道,麻省理工學院的研究人員引入一種單原子六方氮化硼,即厚度、屬性和石墨烯類似的材料,并將一層石墨烯置于其上,最終得到的混合材料,既有石

    研究發現!理想的超滑體系大晶格失配范德華異質界面

      當前,因摩擦和磨損導致的能源損耗約占人類能源總消耗的三分之一。實現極低摩擦可以降低能源消耗,延長機械壽命。超滑(superlubliricty)定義為兩個固體表面接觸時摩擦力接近于零(摩擦系數小于10-3)的狀態,自上世紀九十年代被發現以來一直是摩擦學的前沿研究方向。結構超滑(structura

    石墨烯類膜材料質子輸運特性研究取得突破性進展

      近日,中國科學技術大學工程科學學院吳恒安教授、王奉超副研究員,與諾貝爾物理獎得主、英國曼徹斯特大學安德烈·海姆教授課題組及荷蘭內梅亨大學研究人員合作,在石墨烯類膜材料質子輸運特性研究方面取得了突破性進展,發現石墨烯以及氮化硼等具有單原子層厚度的二維納米材料可作為良好的質子傳導膜。該成果于11月2

    新型數字開關由石墨烯和氮化硼納米管制成

      氮化硼納米管和石墨烯的化學結構是制備新型數字開關的關鍵。  科學家將石墨烯和氮化硼納米管結合,制成全新的混合數字開關,可作為電子產品中控制電流的基本元件。未來有望借此制成不含硅半導體的晶體管,讓計算機、手機、醫學設備和其他電子產品的速度更快、體積更小。  石墨烯可“變身”為各種獨特的材料,氮化硼

    《自然》刊發!南航以通訊作者單位發布最新成果

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505141.shtm2023年7月19日,國際著名學術期刊《Nature》發表了南京航空航天大學國際前沿科學研究院、航空學院郭萬林院士團隊殷俊教授與英國曼徹斯特大學諾貝爾獎獲得者A. Geim團隊A. M

    中國科大合作在二維材料異質外延生長研究中取得新進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室博士后陳偉,與美國田納西大學、中國科學院物理研究所、北京大學等研究機構的同行合作,揭示了弱的范德瓦爾斯力與強的界面化學鍵在決定生長過程中二維材料相對于襯底晶格的取向時所起的關鍵協同作用。相關研究成果于11月10日在線發表在《美國科學院院刊》上,陳

    王浩敏團隊制備成功石墨烯納米帶

       3月10日,記者從中科院上海微系統所獲悉,該所信息功能材料國家重點實驗室王浩敏團隊在國際上首次通過模板法在六角氮化硼溝槽中實現石墨烯納米帶可控生長,成功打開石墨烯帶隙,并在室溫下驗證了其優良的電學性能,為研發石墨烯數字電路提供了一種可能的技術路徑。3月9日,相關研究成果發表于《自然—通訊》雜志

    王浩敏團隊制備成功石墨烯納米帶

       3月10日,記者從中科院上海微系統所獲悉,該所信息功能材料國家重點實驗室王浩敏團隊在國際上首次通過模板法在六角氮化硼溝槽中實現石墨烯納米帶可控生長,成功打開石墨烯帶隙,并在室溫下驗證了其優良的電學性能,為研發石墨烯數字電路提供了一種可能的技術路徑。3月9日,相關研究成果發表于《自然—通訊》雜志

    研究者設計梯度表面能調控的復合型轉移媒介

    石墨烯等二維材料的載流子遷移率高、光-物質相互作用強、物性調控能力優,在高帶寬光電子器件領域具有重要的科學價值和廣闊的應用前景。 當前,發展與主流半導體硅工藝兼容的二維材料集成技術受到業內廣泛關注,其中首要的挑戰是將二維材料從其生長基底高效轉移到目標晶圓襯底上。然而,傳統的高分子輔助轉移技術通常

    半導體所常凱研究員來固體所進行學術交流

      10月23日,中科院半導體研究所常凱研究員應邀訪問合肥物質科學研究院固體所,并作了題為“自旋軌道耦合系統的奇妙物性”的學術報告。   報告首先介紹了拓撲邊緣態的起源,納米尺度結構中的邊緣態和性質,他重點介紹了在量子點中體系會出現類似回音壁形式的邊緣態,以及電子在石墨烯材料制成的P

    超平整石墨烯晶圓轉移與集成光電器件

      石墨烯等二維材料的載流子遷移率高、光-物質相互作用強、物性調控能力優,在高帶寬光電子器件領域具有重要的科學價值和廣闊的應用前景。當前,發展與主流半導體硅工藝兼容的二維材料集成技術受到業內廣泛關注,其中首要的挑戰是將二維材料從其生長基底高效轉移到目標晶圓襯底上。然而,傳統的高分子輔助轉移技術通常會

    上海微系統所石墨烯/六方氮化硼平面異質結研究獲進展

      中國科學院上海微系統與信息技術研究所石墨烯/六方氮化硼平面異質結研究取得新進展,研究員謝曉明領導的研究團隊采用化學氣相沉積(CVD)方法成功制備出單原子層高質量石墨烯/六方氮化硼平面異質結,并將其成功應用于WSe2/MoS2 二維光電探測器件。研究論文Synthesis of High-Qual

    英國科學家成功合成含有六方氮化硼夾層的石墨烯材料

      隨著人們生活需求的日益增長,各類電子產品的性能及功能得到了極大提高。同時,傳統電子材料的物理限制也因此逐漸顯現,人們愈加迫切地需要具備更加強大性能的新一代電子原材料作為電子工業繼續騰飛的基石。  據物理學家組織網9月15日報道,英國曼徹斯特大學的研究人員在《自然·納米技術》發表論文稱,他們利用二

    mK極低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等領域的前...

    mK極低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等領域的前沿應用進展nature:二維磁性材料的磁結構與相關特性研究關鍵詞:二維鐵磁材料;極低溫納米精度位移臺;反鐵磁態;二次諧波??? 近年來,二維磁性材料在國際上成為備受關注的研究熱點。近日,中國與美國的研究團隊合作,在二維磁性材料雙層三碘化鉻中觀測到源

    南大團隊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,該團隊還發現了這種生長方法的內在機制,即質子

    納米材料間“拉鏈”性能認知-將助力微納米電路元器件研制

      最近一期微納米研究領域的國際標志性刊物《納米尺度》(Nanoscale)上,發表了上海交通大學李寅峰教授課題組有關二維納米材料晶界的最新研究成果,系統揭示了石墨烯和氮化硼面內雜化結構中晶界的力學、熱學特性和機理。圖片來源于網絡  二維納米材料具有傳統材料無法企及的優異物理化學性能,其性能調控是材

    化學所高質量石墨烯和氮化硼的制備及性能研究獲進展

      高質量二維原子晶體的可控制備是基礎研究和應用開發的前提,目前是迫切需要優先研究的重大基礎科學問題之一。可控制備的最終目的是獲得大面積、單層和單晶結構的二維原子晶體。   在中國科學院、科技部和國家自然科學基金委的大力支持下,中國科學院化學研究所有機固體重點實驗室的相關科研人員最近在石

    Science:DNA摻雜的“超晶格”

      西北大學Vinayak P. Dravid、Chad A. Mirkin和Koray Aydin(共同通訊作者)等人開發了一種新技術,用于制造具有納米結構的超材料,這種納米結構可以被賦予獨特的光學特性。通過使用附著在DNA鏈上的可以根據要求縮小或拉伸的金納米粒子,該研究團隊能夠改變材料的顏色,通

    復旦大學等?Nature重磅:石墨烯超導再獲得突破!

      2018年3月5日,《自然》連刊兩文報道石墨烯超導重大發現。年僅21歲麻省理工學院博士生曹原發現了石墨烯的“魔角”。當溫度冷卻到1.7K時,當兩層平行石墨烯堆成約1.1°的微妙角度,就會產生神奇的超導效應。前人的研究集中在氧化銅材料的超導電性,氧化銅材料的超導電性往往需要在高溫下才得以顯現。曹原

    低溫光學掃描探針顯微鏡系統研發及幾種二維材料

    ? ? ? 二維原子/分子晶體材料因獨特的物理性質而受到廣泛關注。? ? ? 由于分子束外延生長技術可以用來制備高質量的二維原子/分子晶體材料,而掃描探針顯微學因其超高空間分辨率可以對材料的生長質量進行表征,同時還可以獲得其電子結構等方面的信息,因此分子束外延生長與掃描探針顯微學相結合是研究二維原子

    油水分離用超疏水石墨烯泡沫材料問世

      近日,中國科學院新疆理化技術研究所環境科學與技術研究室復合材料研究團隊科研人員通過調節材料表面粗糙度以及表面能,設計了具有超疏水特性的油水分離用石墨烯泡沫材料。相關研究結果發表在《膠體與界面科學雜志》上。  新型二維碳材料——石墨烯是構成其他石墨材料的基本單元,特別是由其為基本單元構成的三維結構

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