美國普渡大學研究人員們研究出一種能夠改善石墨烯單晶體陣列的制造方法,使其實現(xiàn)類似于硅晶生產(chǎn)的方式與品質!耙怨杈鶎崿F(xiàn)的高品質量產(chǎn)觀點來看,石墨烯尚未到位,但在邁向這一發(fā)展方向的道路上,該研究進展可說是非常重要的一步!逼斩纱髮W納米科學與物理學助理教授YongP.Chen表示。
研究人員利用化學氣相沉積法,在含有甲烷的氣室中從銅箔上的石墨烯“種子”生長出六角形的單晶體!笆褂眠@些種子,我們可以使其生長出成千上萬十分規(guī)律的石墨烯單晶體陣列,”QingkaiYu表示。QingkaiYu在休士頓大學任研究員時即率先使用這種研究方法,現(xiàn)在是這一研究計劃的通訊作者之一,同時也是德州州立大學Ingram工程學院的助理教授。“我們希望業(yè)界能夠注意到這些新發(fā)現(xiàn),并考慮將有序陣列視為制造電子元件的一種可能方法!
目前石墨烯是在多晶板上制造的,但這種多晶板是由隨機放置且形狀不規(guī)則的“晶!苯M合在一起所成的。相反地,采用一種更有規(guī)律的有序陣列能夠使每一晶體的位置更具有可預測性。這些陣列使研究人員們能夠在每一晶粒中精確定位電子元件,美國Brookhaven國家實驗室研究人員EricStach表示,他曾經(jīng)是普渡大學材料工程學的教授。
這項新的研究結果證實了一項理論:在一顆晶粒碰觸另一顆晶粒時,電子流向將會受阻。透過單晶體晶粒陣列將可免除這樣的問題。研究人員們表示,他們能控制這種有序陣列的生長,同時,這也首次展示了個別晶粒邊界的電子特性──他們發(fā)現(xiàn)石墨烯原子晶格中的單一六角晶粒的邊緣具有明確的平行方向,因而能夠進一步地找出每一晶體的方向。
研究人員利用透射電子顯微鏡和掃描穿隧顯微鏡來確定石墨烯晶格的方向,并采用連接至兩個相鄰晶粒的微電極來測量晶界上的電子特性。有關的調查結果還利用拉曼光譜儀(Ramanspectroscopy),展現(xiàn)在晶界存在著一種較高的電阻,同時也顯示出,由于電子具有散射特性,使其導電性因邊界而受阻。
研究人員利用化學氣相沉積法,在含有甲烷的氣室中從銅箔上的石墨烯“種子”生長出六角形的單晶體!笆褂眠@些種子,我們可以使其生長出成千上萬十分規(guī)律的石墨烯單晶體陣列,”QingkaiYu表示。QingkaiYu在休士頓大學任研究員時即率先使用這種研究方法,現(xiàn)在是這一研究計劃的通訊作者之一,同時也是德州州立大學Ingram工程學院的助理教授。“我們希望業(yè)界能夠注意到這些新發(fā)現(xiàn),并考慮將有序陣列視為制造電子元件的一種可能方法!
目前石墨烯是在多晶板上制造的,但這種多晶板是由隨機放置且形狀不規(guī)則的“晶!苯M合在一起所成的。相反地,采用一種更有規(guī)律的有序陣列能夠使每一晶體的位置更具有可預測性。這些陣列使研究人員們能夠在每一晶粒中精確定位電子元件,美國Brookhaven國家實驗室研究人員EricStach表示,他曾經(jīng)是普渡大學材料工程學的教授。
這項新的研究結果證實了一項理論:在一顆晶粒碰觸另一顆晶粒時,電子流向將會受阻。透過單晶體晶粒陣列將可免除這樣的問題。研究人員們表示,他們能控制這種有序陣列的生長,同時,這也首次展示了個別晶粒邊界的電子特性──他們發(fā)現(xiàn)石墨烯原子晶格中的單一六角晶粒的邊緣具有明確的平行方向,因而能夠進一步地找出每一晶體的方向。
研究人員利用透射電子顯微鏡和掃描穿隧顯微鏡來確定石墨烯晶格的方向,并采用連接至兩個相鄰晶粒的微電極來測量晶界上的電子特性。有關的調查結果還利用拉曼光譜儀(Ramanspectroscopy),展現(xiàn)在晶界存在著一種較高的電阻,同時也顯示出,由于電子具有散射特性,使其導電性因邊界而受阻。