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  • 科研人員制備出雙層硼烯

    二維材料具有原子尺度的厚度和獨特的性能,在納米電子器件中頗具應用潛力而受到關注。新產業的萌發和快速發展來源于新材料的發現,不斷發現新的二維材料、豐富和補充二維材料的性質,是二維材料研究領域的重要課題。硼烯是指由硼元素構成的二維平面結構,由于硼原子相對于碳原子缺少一個價電子,使硼原子之間的化學鍵較為復雜,理論上形成的平面結構是以三角形密堆積晶格為基礎的孔洞型結構,而根據孔洞不同的排列方式,導致多樣化的硼烯原子結構,被認為是結構最豐富的單元素二維材料之一。關于硼烯的理論研究早已開始,但硼烯沒有對應的層狀體材料,不能像石墨烯那樣通過機械剝離獲得,且硼具有高熔點、低蒸汽壓的特點,因而硼烯的合成一直面臨挑戰。2016年,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心表面實驗室SF9組利用超高真空分子束外延的手段直接進行單原子層構筑的方法,在Ag(111)襯底上獲得了理論上的硼烯【Nature Chemistry 8, 564 ......閱讀全文

    科研人員制備出雙層硼烯

    二維材料具有原子尺度的厚度和獨特的性能,在納米電子器件中頗具應用潛力而受到關注。新產業的萌發和快速發展來源于新材料的發現,不斷發現新的二維材料、豐富和補充二維材料的性質,是二維材料研究領域的重要課題。硼烯是指由硼元素構成的二維平面結構,由于硼原子相對于碳原子缺少一個價電子,使硼原子之間的化學鍵較為復

    我國研究團隊制備出雙層硼烯

      二維材料具有原子尺度的厚度和獨特的性能,在納米電子器件中頗具應用潛力而受到關注。新產業的萌發和快速發展來源于新材料的發現,不斷發現新的二維材料、豐富和補充二維材料的性質,是二維材料研究領域的重要課題。硼烯是指由硼元素構成的二維平面結構,由于硼原子相對于碳原子缺少一個價電子,使硼原子之間的化學鍵較

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      中國科學技術大學教授曾長淦、副研究員李林研究團隊與北京大學教授馮濟課題組合作,通過構筑氮化硼絕緣層間隔的多種石墨烯基電雙層結構,首次揭示了在層間拖拽這一復雜的多粒子輸運過程中存在顯著的量子干涉效應。相關研究成果日前在線發表于《自然-通訊》。  量子干涉效應是量子力學中波粒二象性的直接體現。在固體

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