《国家纳米科学中心在层状范德华异质结器件研究方面取得重要进展》

  • 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:2018-06-15
  • 二维层状材料因其具有新颖的电子/光电子性质和与硅基技术高度的兼容性而引起研究人员越来越多的关注。此外,不同的二维材料可以借助弱范德华作用力自由的堆垛形成具有原子级平整界面的人工异质结构,这种异质结构通常被称为范德华异质结。通过选择不同的二维材料和特定的堆垛方式,各自的独特性质可以有机地结合在一起。从这一研究角度出发,范德华异质结提供了一个全新的平台去研究新型电子和光电子器件性质。国家纳米科学中心何军课题组长期从事二维层状范德华异质结在电子/光电器件方面的研究(Nano Letters 2015, 15, 7558-7566; Advanced Functional Materials 2016, 26, 5499-5506; Nano Energy 2018, 49, 103-108)。近期,在构建非对称范德华异质结,实现超高性能的多功能集成方面取得重要进展。该研究成果日前以“High-performance, multifunctional devices based on asymmetric van der Waals heterostructures”为题在线发表在《自然•电子学》(Nature Electronics 2018, 1, 356-361)上。同期的《自然•电子学》以“Multifunctional devices from asymmetry”为题撰写了News & Views对该工作进行了专门评述。该工作已申请中国发明专利(专利申请号:201810564781.5)。

      在该研究工作中,何军课题组成功搭建了基于石墨烯、氮化硼、二硫化钼和二碲化钼的非对称范德华异质结器件,并对其电输运/光电特性以及存储能力进行了系统的研究。在不同的偏压条件下,电荷载流子注入类型可以在隧穿和热激活之间切换。这种不对称的传输行为通过变温和光响应表征得到了进一步的证实。得益于垂直传输的巨大可调性,该异质结器件可被外界电场有效地调节,并在多种功能上同时展现出优异的性能。许多性能指标均是目前范德华异质结器件中报道的最高值,包括超高的电流开关比(6×108)和明显的负跨导,以及栅极可调的整流特性。在温度为300 K和77 K时,电流整流比分别达到3×107和108。工作为光电探测器时,器件展现出高的光响应度(28.6 A/W)和光开关比(107),以及明显的开路电压和短路电流。该非对称范德华异质结还可用作可编程整流器。通过对硅基底施加相应的擦除电压和写入电压,器件展现出超高的擦除/写入电流比(109),可写入的超高电流整流比(2×107)以及稳定的多级存储态。更重要的是,存储态和电流整流比可以通过写入电压和写入时间连续地调节。该研究实现了超高器件性能与多种功能集成的有机统一,为探索新型电子及光电子器件提供了新思路。

      该研究工作得到了国家重点基础研发计划、国家相关人才计划等项目的资助。

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  • 《国家纳米科学中心在二维材料范德华界面力学研究取得新进展》

    • 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:万勇
    • 发布时间:2021-11-26
    • 近日,国家纳米科学中心张忠研究员、刘璐琪研究员团队在范德华界面力学行为研究方面取得重要进展。相关研究成果以“Elastocapillary cleaning of twisted bilayer graphene interfaces”在线发表于Nature Communications (12, 5069, 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-25302-2)。 以石墨烯为代表的二维材料具有优异的力、电、光、热等物性。通过逐层堆垛组装构筑的范德华同质/异质结体系可进一步拓展其性能,如特定角度堆叠的双层转角石墨烯表现出超导、超滑等物理力学行为。由于二维材料的大比表面积特性,在构筑范德华同质/异质结过程中,不可避免地夹杂空气中水分子等杂质并聚集形成微纳米尺度鼓泡。一方面受到污染的范德华界面预期会显著降低微纳米器件的性能。另一方面,这种微纳米尺度鼓泡具有高压、限域、大变形等特征,为二维材料应变工程、高压化学、限域催化、电镜下液体池等多领域提供了新的研究契机。因此,如何克服鼓泡污染实现范德华界面原子级洁净、鼓泡应变大小及分布、压差等因素是二维材料制备、转移、物性测量及应用中不可回避的关键问题。 针对同质/异质范德华材料界面力学行为难于测量与表征这一难题。研究团队提出角度可控范德华同质/异质结构筑新策略,实现了转角双层石墨烯制备(ACS Appl. Mater. & Interfaces, 2020; 12(36): 40958-67)。该工作中,研究团队借助侧向力显微镜技术表征转角石墨烯莫尔云纹,实现了对范德华界面洁净度的可视化表征。借助毛细力辅助转移技术引入水、乙醇等介质构筑了纳米级液泡。在弹性能和界面能竞争机制下纳米液泡呈现几何自相似性,具有特定弹性毛细参数。在探针力的激励下石墨烯范德华界面表现出自清洁现象;得益于液泡的边缘失稳,相邻液泡间发生“长程”作用诱导纳米液泡发生自发融合。研究揭示了不同于传统奥斯特瓦尔德熟化机制下二维材料弹性能对融合过程的影响和贡献。通过理论分析结合微孔鼓泡实验技术,进一步研究了预张力对弹性毛细参数和液泡间“长程”相互作用影响及调控,相关机制得到分子动力学模拟支持和验证。 张忠研究员课题组长期致力于低维微纳米材料及结构力学行为研究,在该领域有着深厚的研究经验积累。通过自主搭建的微纳米尺度鼓泡技术-原子力显微术-显微拉曼光谱联用测试表征技术平台,近5年先后实现了双层石墨烯层间范德华界面可控剪切变形与界面剪切应力测量(Phys. Rev. Lett. 2017);揭示界面强弱差异对微纳米尺度鼓泡应变分布及大小的影响,提出预测纳米尺度不同形状鼓泡应变大小和分布的理论解(Phys. Rev. Lett. 2018,封面);实现了纳米级厚度二维材料弯曲刚度实验测量。由于层间范德华界面剪切变形和滑移影响,材料本征力学参数弯曲刚度和杨氏模量表现为独立力学参量,传统薄板理论中弯曲刚度与厚度关系不再适用(Phys. Rev. Lett. 2019, 封面);并对以上研究成果在应变工程、纳米复合材料等领域的影响进行了评述,揭示微纳米尺度界面力学在多学科领域研究中的重要影响(Adv. Mater. 2019, Compos. A 2021)。 中国科学技术大学在国家纳米中心联合培养侯渊博士、美国德州大学奥斯丁分校戴兆贺博士、清华大学张帅博士为论文共同第一作者,分子动力学模拟由清华大学冯诗喆博士完成。国家纳米科学中心刘璐琪研究员、张忠研究员,清华大学李群仰教授、徐志平教授为该工作的通讯作者。该系列工作先后得到了国家自然科学基金委项目重大和重点项目、中国科学院战略性先导科技专项B类、科技部重大科学研究计划等项目的共同资助。 原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-25302-2。
  • 《国家纳米科学中心范德华微晶光学各向异性研究取得重要进展》

    • 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:万勇
    • 发布时间:2017-12-21
    • 近日,国家纳米科学中心戴庆研究员领导的团队和美国石溪大学刘梦昆教授等人利用近场光学技术克服了范德华晶体有限尺寸导致的表征困难,成功测量了氮化硼及二硫化钼的介电张量,发展了新的晶体光学各向异性表征方法。相关研究成果以“范德华微晶体光学各向异性的近场表征”为题在线发表于《自然通讯》(Nature Communications doi:10.1038/s41467-017-01580-7)。表征方法已申请中国发明专利(申请号:201710956650.7)。   石墨烯、氮化硼、过渡金属硫族化合物等新型二维材料都属于范德华晶体,各自具有优良的力学、电学、光学性质,是构筑功能可控范德华异质结的基本单元,也是组成下一代高性能光电器件的基础材料。范德华晶体具有层状结构,在层内由较强的共价键相互作用结合,在层间由较弱的范德华力结合。这一层状结构决定了范德华晶体的各种物理性质具有天然的各向异性,其中光学各向异性对于新型光电器件的设计和优化至关重要。然而,限于目前制备高质量范德华单晶尺寸限制,传统的基于远场光束反射的光学各向异性表征方法,如端面反射法、椭偏法等,均难以准确测量范德华微晶体的光学各向异性。   戴庆团队通过理论论证了在各向异性范德华纳米片中存在寻常(TE)及非寻常波导(TM)模式,这两种模式的面内波矢分别与范德华晶体的面内及面外介电常数相关;随后利用散射型扫描近场光学显微镜(s-SNOM)在范德华纳米片中激发TE、TM波导模式并对其进行实空间近场光学成像;最后通过对实空间近场光学图像的傅里叶分析求得所测范德华晶体的光学各向异性。这一方法克服了传统表征手段对样品尺寸的限制,能够对单轴及双轴范德华晶体材料的光学各向异性进行精准的表征;通过对基底材料的优化设计,这一方法同样适用于少层甚至单层范德华晶体光学各向异性的直接表征。   该研究工作得到国家自然科学基金、科技部重点研发计划等项目的资助。