陈根:石墨烯上的纳米钻孔和原子级缺陷
根新未来 2023-05-31 09:59:57


(相关资料图)

文/陈根

据发表于《纳米快报》杂志的最新研究介绍,东北大学的研究人员创造了一种可以微/纳米制造厚度从5纳米到50纳米的氮化硅薄膜器件的技术。通过将该方法应用于石墨烯的超薄原子层,可以在不损坏石墨烯膜的情况下进行多点钻孔。

石墨烯是一种由碳单层组成的材料,由获得2010年诺贝尔物理学奖的安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫在2004年首次制备成功。自被发现以来,石墨烯彻底改变了各个科学领域。其极高的强度、导电性和热稳定性等独特性质,赋予了它巨大的应用潜力,比如可以用于电池、电子器件、传感器、生物医学领域等。

基于大量时间和精力的探索,研究人员开发了基于石墨烯的晶体管、透明电极和传感器。而为了将这些器件更广泛地投入实际应用领域,科学家们着力于在微米和纳米尺度上构建石墨烯膜的高效加工技术的探索研究。直到今年一月份,东北大学研究团队采用飞秒激光,发射极短、快速的光脉冲,创造了微/纳米制造纳米级氮化硅薄膜器件的技术,它能够在没有真空环境的情况下快速方便地处理薄材料。

“通过适当控制输入能量和激光发射次数,我们能够进行精确的加工,并产生直径从70纳米到1毫米以上的孔”。据东北大学助理教授Yuuki Uesugi介绍,通过高性能电子显微镜对用低能量激光脉冲照射的区域进行更仔细的检查,发现石墨烯上的污染物也被去除了;进一步放大观察则可以显示,石墨烯上直径小于10纳米的纳米孔和原子级缺陷。

关于石墨烯中的原子级缺陷,Uesugi表示,其利弊不能一概而论,而是要取决于其实际应用。缺陷有时候会降低某些属性,但它们也会引入新功能或增强特定特性。通过在石墨烯中形成纳米孔和原子级缺陷,不仅可以控制电导率,还可以控制自旋和谷等量子级特性。

“我们观察到纳米孔和缺陷的密度与激光发射的能量和次数成比例增加的趋势。”Uesugi补充道:我们得出结论是可以通过使用飞秒激光照射来控制纳米孔和缺损的形成。而且,飞秒激光去除污染物可以开发出一种无损清洁清洗高纯度石墨烯的新方法。

目前,石墨烯的应用仍处于早期阶段,但是科学家们已经在多个领域实现了突破,相信未来它会成为一个非常重要的材料。而通过对如何进行原子缺陷形成的详细研究,将对从量子材料研究到生物传感器开发等领域产生重大影响。

陈根:石墨烯上的纳米钻孔和原子级缺陷

2023-05-31

兰州市西固区警方连破2起诈骗案

2023-05-31

董明珠说过这话吗 全球观焦点

2023-05-31

新生产力论_关于新生产力论简介|观察

2023-05-31

世界信息:陕北发现商代大墓!属方国一级墓葬

2023-05-31

热门中概股多数下跌金山云逆势涨超17% 雾芯科技跌近11%

2023-05-31

每日热文:Semtech的LoRa技术是一种经过验证的灵活物联网解决方案

2023-05-31

民航专家解读:制造一架C919大飞机到底有多复杂?_观热点

2023-05-31

全球今亮点!中国概念股收盘:金山云大涨近18%,量子之歌跌超8%、微博跌超7%

2023-05-31

【环球热闻】腊月是几月属什么_腊月是几月

2023-05-31

环球快播:涉嫌严重违纪违法,王仲岭被查

2023-05-31

蒙古国蒙语歌曲大全

2023-05-31

谷米汽车在线服务平台 谷米汽车在线登录|环球微速讯

2023-05-31

小孩电子医保卡怎么绑定指南?大人如何绑定儿童电子医保卡?

2023-05-31

女士美容_关于女士美容的介绍

2023-05-31

今日看点:中、荷、日艺术家联袂参展 一种新的跨界艺术在上海诞生

2023-05-30

速看:CBA重磅三路互换,辽宁队终于完成了再次夺冠的最后一块拼图

2023-05-30

正威新材:副总经理胡林拟减持不超0.07%股份_当前速讯

2023-05-30

中欧班列长安号中兴通讯出口专列开行 产品搭乘长安号运往中亚_环球看点

2023-05-30

小马智行在深圳开启自动驾驶无人化测试 当前快播

2023-05-30