《石墨烯的精细结构研究取得进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2019-10-30
  • 近日,张江实验室上海光源科学中心胡钧研究员、张益研究员与上海大学环境与化学工程学院的石国升研究员合作,发现了石墨烯的非常规原子结构,相关研究结果以 "Unconventional Atomic Structure of Graphene Sheets on solid Substrates" 为题发表在《Small》 封面上 (Small 2019, 15, 1902637). 同时该研究成果被wiley 旗下 《Advanced Materials》 杂志列为“Hot Topic” (carbon\ graphite\ graphene) 文章之一(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1521-4095.hottopic-carbon).

    无支撑石墨烯(free-standing graphene)的碳原子以sp2 杂化轨道组成周期为2.5 ? 的六元环平面蜂窝形结构,通常此结构被认为是石墨烯唯一的原子级周期结构并且决定了石墨烯的物理、化学等性质。近日,该团队报道了一个全新的发现:利用高分辨原子力显微镜 (AFM) 和扫描隧道显微镜 (STM) 观察到机械剥离的石墨烯在非同源基底上可以自发地形成周期为5 ?的斜方晶结构,这种新的原子级结构可以通过人为地施加电场控制产生。重要的是可以通过调控成像力的大小来实现石墨烯5 ?斜方晶结构和本征的2.5 ?六元环结构之间的连续可逆性转换。第一性原理计算表明,这种非常规的结构可以归因于石墨烯表面和基底之间的偶极子,该偶极子产生界面电场并引起石墨烯表面上的碳原子重新排列。作为应用,实验结果表明该斜方晶格可以控制淀粉样蛋白的外延自组装行为。

    还需指出的是,在目前的研究中,固体底上石墨烯结构中如此明显的原子级变化通常被忽略,然而这对于全面地理解石墨烯独特的电学,机械学和热学性质非常重要。该发现揭示了新的石墨烯原子结构,这对于获得以石墨烯为基础的电子设备的优异性能是非常关键的,并且为操纵石墨烯晶格开辟了新途径。

    文章的第一作者为张江实验室上海光源科学中心张金金博士,共同第一作者为上海应用物理研究所杨一舟博士。该工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院的资助。

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  • 《清华大学仿生石墨烯压力传感器研究取得重要进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-03-02
    •  1月29日,清华大学微电子系任天令教授团队在《美国化学学会·纳米》(ACS Nano)上发表了题为《仿生针刺随机分布结构的高灵敏度和宽线性范围石墨烯压力传感器》(Epidermis Microstructure Inspired Graphene Pressure Sensor with Random Distributed Spinosum for High Sensitivity and Large Linearity)的研究成果,由人体皮肤感知微结构出发提出相似的仿生结构,通过微结构和分布模式的结合解决了灵敏度和线性范围之间的矛盾,为力学器件性能的综合提升提供了一种全新的思路。   近年来,柔性力学微纳传感器特别是在人体生理信息监测和检测方面成为学术界的研究热点,同时也有大量相关产业公司相继成立。相比于传统的硅基器件,由于具有舒适性、贴合性和可穿戴性等方面的特点而广泛应用于人体物理和化学活动的监测,但作为力学器件的两个重要指标灵敏度和线性度之间的矛盾一直未能得到很好的解决。通常制备出的器件都需要以牺牲一个指标而为提升另一个指标服务,这往往限制了其实际应用的范围,解决这一矛盾成研究难点。       (从上到下,从左到右)皮肤的微结构示意图,皮肤微结构和仿生结构照片,线性度和灵敏度与前人工作性能对比,腕部脉搏和呼吸监测结果。   任天令课题组基于人体皮肤,特别是指尖对于不同大小应力的高灵敏响应特点,根据对其微结构的研究提出了相似结构的制备。通过砂纸作为模板倒模成型柔性的基底,利用氧化石墨烯在高温下还原后作为力学敏感层,制备出具有针刺形貌和随机分布的压力传感器。该传感器表现出优异的稳定性、快速响应和低探测极限,实现了在更宽线性测量范围的高灵敏度。其中针刺结构之间接触面积突变主要贡献出高的灵敏度,随机分布主要贡献宽的线性范围,通过两者结合在很大程度上解决了这一对矛盾。   正是由于该传感器高的灵敏度和宽线性范围,课题组成功了应用于对人体各种生理活动的监测,例如脉搏、呼吸和声音识别,还实现对走、跑、跳等走路姿态的监控,以及对走路步态的监测。利用可穿戴的高性能力学传感器对人体各种生理活动参数的获取将会在个人健康和医疗方面具有重要的实际意义,具有重大的应用前景。   该研究成果得到了国家自然基金重点项目和科技部项目的支持。
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    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-01-10
    • 硅基晶体管的集成正在接近工艺物理的极限,而具有超高载流子迁移率的石墨烯有望成为下一代主流芯片材料。石墨烯纳米带中存在由量子效应引入的带隙,使之具有独特的电学性能,可以克服石墨烯本身半金属特质带来的不便,更适用于集成电路的制造。 在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,中国科学院化学研究所有机固体实验室研究员于贵课题组在石墨烯二维材料的制备策略、性能及其应用方面开展了系列研究。前期工作中,科研人员对具有扭转角的双层石墨烯的制备策略及其独特性能进行了系统总结 (Adv. Mater. 2021, 33, 2004974.);进一步综述了扭角多层石墨烯及其异质结的制备方法,并回顾了多种类型的异质结自上而下的制备策略(Adv. Sci. 2021, DOI:10.1002/advs.202103170. ACS Nano 2021, 15, 11040.);此外,科研人员总结了不同类型的衬底用以制备高质量石墨烯及其在电子学方面的应用(Chem. Mater. 2021, 33, 8960.)。由于本征石墨烯的零带隙限制了其在光电器件中的应用,因此科研人员分析总结了石墨烯纳米带自下而上的生长策略,通过调控石墨烯纳米带的宽度、边缘结构等可以实现带隙调节(Adv. Mater. 2020, 32, 1905957.)。 快速、大面积、低成本制备高质量石墨烯纳米带的方法仍有待发展。最近,课题组和清华大学教授徐志平团队合作通过调控化学气相沉积过程中的生长参数,直接在液态金属表面原位生长出大面积、高质量的石墨烯纳米带阵列(如图)。研究表明,将氢气的流速控制在相对微量的状态,同时以液态金属作为催化基底,可以引入一种新型的梳状刻蚀行为,从而调控石墨烯的生长。实验发现,利用梳状刻蚀控制石墨烯的生长可以将传统的薄膜生长转化为准一维的线性生长,从而直接制备高质量、大面积的石墨烯纳米带阵列。通过优化生长条件,可以将石墨烯纳米带的宽度缩小至8纳米,并且长度大于3微米。该工作为大面积、快速制备石墨烯纳米带的研究奠定了基础。 相关研究成果发表在National Science Review上。