石墨烯/Ru(0001)界面處的矽烯結構形成示意圖

2020-12-14 齊嶽生物招財進寶呀

將所製備的石墨烯/矽烯異質結構在空氣中暴露兩周,沒有顯示出可觀察到的損壞,表明了其良好的空氣穩定性。異質結構的垂直輸運特性表現出了整流效應。

來源:180-9230-6871

圖1. 在石墨烯/Ru(0001)界面處的矽烯結構形成示意圖。在退火過程中,沉積的Si原子插入到石墨烯和Ru基底之間。沉積量較小時,Si原子在石墨烯摩爾斑圖atop區域(隆起的區域)下方形成蜂窩狀矽烯納米薄片。隨著Si沉積量的增加,插層結構形成矽烯單層結構。

來源:http://www.qiyuebio.com/custom

圖2. 矽烯納米薄片陣列的STM圖像及理論模擬。(a)STM形貌顯示Si插層後的石墨烯/Ru(0001)結構。插圖為(a)的放大圖像。(b,c)分別為在-0.5 V和-0.1 V偏壓下在相同區域得到的矽烯和石墨烯的原子級解析度圖像。(d)在石墨烯摩爾晶格atop區域下方插層26個Si原子組成的矽烯薄片的原子結構模型。(e,f)分別為(d)中的模型在-0.5 eV和-0.1 eV下通過第一性原理計算模擬的STM圖像,與實驗觀測到的一致。

圖3. 單層矽烯的STM圖像及理論模擬。(a)石墨烯/矽烯異質結構生長在Ru(0001)表面的STM圖像。(b)表層石墨烯晶格的原子解析度圖像。(c)(7×7)Ru(0001)/(√21×√21)矽烯/(8×8)石墨烯異質結構模型的頂視圖和側視圖(超晶格元胞由紅色菱形標記)。(d)(c)中構型的第一性原理模擬STM圖像。

圖4. 石墨烯/矽烯異質結構的電子局域函數(ELF)計算和輸運特性。(a,b)矽烯納米片和單層矽烯在矽原子平面的的電子局域函數(ELF)分布圖。c)在105 K下測量的石墨烯/矽烯/釕垂直異質結構的電流-電壓曲線,顯示典型的肖特基型整流行為。插圖是器件結構和測量的示意圖。 d)伏安曲線的對數圖。通過將其與Schockley模型擬合得到的理想因子為1.5。

Li鋰原子表面修飾矽烯材料

表面修飾矽烯的材料:Ag(111)表面滷化修飾單層矽烯,MnCl3超滷素來修飾矽烯材料,表面官能團修飾矽烯材料,Ca修飾的矽烯納米材料

類矽烯p-絡合物構型

類矽烯σ-絡合物構型,類矽烯四面體構型,類矽烯[CH(R)N]_2SiLiF(R=H和t-Bu),烷基對取代鋰氟類矽烯R_2SiLiF,類矽烯三元環構型

氮雜環型不飽和矽烯(1,3,4)

氮雜環型飽和矽烯(2,5),雜環型矽烯,N-芳基雜環的矽烯,五元雜環矽烯,(HCNDipp)_2Si[OCH(Ph)C_6H_4](8),(HCNDipp)_2Si[NHN(Ph)C_6H_4](9)

聚矽烷|MoS-2|矽烯材料

類石墨烯矽烯材料,六角矽單層矽烯材料,呋喃基苯基矽烯材料

描述:矽烯材料涉及到粘合劑和膠粘產品、半導體材料、絕緣流體、化工產品、絕緣材料、導體材料、集成電路、微電子學、分析化學、建築構件、泡沫材料、輸電網和配電網、電線和電纜、建築材料、醫療設備、與食品接觸的物品與材料、有色金屬、核能工程、有色金屬產品、電子管、切削工具、焊接、釺焊和低溫焊、耐火材料。

六角矽單層矽烯材料

矽烯、硼烯和CO分子晶體的MBE

Ag(111)、ZrB2(0001)、MoS2(0001)和Ir(111)表面上合成了單層矽烯

新型矽烯和磷烯的複合納米材料

矽烯和磷烯的新型納米電子器件,矽烯超晶格材料,二維狄拉克電子材料-矽烯,過渡金屬和矽烯配體材料,環丙基矽烯C3H5SiH材料,矽烯量子點離激元激發材料

鍺矽烯與CH3OH的單聚體合成物

鍺矽烯與CH3OH的二聚體合成物,矽烯醚型引發劑基團轉移聚合

描述:研究了幾種鍺矽烯與CH3OH的加成反應的微觀機理和勢能剖面,分析了鍺矽烯中Si=Ge雙鍵的極性對加成 反應區域選擇性的影響

矽烯(1,2-二(二叔丁基甲基矽基)-1,2-二(三甲基矽基)二矽烯)

表面吸附調製矽烯,金屬原子摻雜矽烯,基於摻雜矽烯的MEMS壓阻式壓力傳感器,石墨烯、矽烯及鍺烯的π磁性

wyf 12.02

相關焦點

  • 物理所單層矽烯的低溫動態相變及超導電性研究取得進展
    理論工作表明,矽烯具備與石墨烯類似的狄拉克型電子結構,其布裡淵區同樣有六個線性色散的狄拉克錐。由此,很多在石墨烯中發現的新奇量子效應,都可以在矽烯中找到相對應版本。而且,矽烯還具備石墨烯沒有的一些優勢,例如矽烯的非共面結構使得矽烯具有更強的自旋軌道耦合,能在狄拉克點能打開更大的能隙,從而實現可觀測的量子自旋霍爾效應。
  • 物理所等用原位電鏡石墨烯液相反應池方法生長BeO新型二維晶體結構
    自然中普遍存在的現象,如雲層中水分子在灰塵礦物質表面的聚集造成的降水/降雪、生物礦物質的形成等物理/化學過程等,都與基於結構物態相變的物理機制有關。發展液固相變成像技術,在原子尺度上對液固相變自下而上的成核結晶熱力學/動力學行為進行實時觀測表徵,揭示相變微觀物理圖像,對生長機理研究和新材料合成及應用具有重要意義。
  • 線上會議實錄|預測材料熱導率:矽烯和玻爾茲曼方法的準確性(附今日報告預告)
    將第一性原理計算與玻爾茲曼方法相結合來計算晶格熱導率的方法目前已經被廣泛應用於各種材料,我們用這種方法研究了二維材料矽烯的熱導率。此次報告分為兩大部分,第一部分是數值計算矽烯熱導率的綜述,第二部分是關於玻爾茲曼方法的數值準確性的研究。 隨著納米技術的飛速發展,二維材料顯示出優異的光學、電學和熱學性質,被認為具有廣泛的應用前景。
  • 楊全紅丨石墨烯:化學剝離與組裝
    圖1 石墨烯的低溫負壓解理示意圖石墨烯是結構最為簡單的碳材料,正是這種「簡單」衍生出很多迷人的物性;它也可看作是所有 sp 碳材料的基本結構單元,以其為研究載體,可以深入理解碳材料。石墨烯可以翹曲形成零維的富勒烯,捲曲形成一維的碳納米管,堆垛形成三維的體相石墨;而應用廣泛的碳纖維和活性炭,也可以看作大小不一的石墨烯片層雜亂堆疊形成的二次結構。氧化石墨,是石墨烯製備的重要前驅體。
  • 西工大李賀軍院士團隊《AFM》綜述:石墨烯和MXene基高性能吸波材料...
    以石墨烯和MXene製備高性能EMW吸波材料的優勢和策略示意圖 石墨烯和MXene在其電磁吸收應用中顯示出不同的優勢(示意圖1)。對於石墨烯,第一個優勢是其低密度,易於獲得以及出色的熱和化學穩定性,第二個優點是石墨烯組裝體的形態多種多樣,石墨烯的平面形態和表面化學活性使其易於與其他材料複合。
  • 最新石墨烯綜述:石墨烯材料亞臨界水熱/溶劑熱處理法的最新進展
    水熱釜示意圖及水熱釜中水溫與壓力關係曲線3.石墨烯材料的亞臨界水熱/溶劑熱處理法3.1 石墨烯片/石墨烯帶過去溶劑熱法曾用有機溶劑進行反應,如以四氯化碳作為碳源與鉀金屬反應得到碳納米片;此外還有研究人員使用二茂鐵和二硫化碳在800℃下得到了花朵狀的碳片。儘管這些片層結構有類似石墨烯的特徵,研究人員不認為它們是石墨烯片。
  • 揭秘五邊形石墨烯
    碳原子由於其2s和2p軌道之間的能級間距小,因此它的2s和2p電子很容易雜化,並能形成不同的雜化軌道(sp,sp2,或sp3); 再加上碳原子本身的原子半徑小,有非常靈活的成鍵方式,碳從而具有豐富多彩的同素異形體,如石墨、金剛石、富勒烯、碳納米管、碳納米錐、石墨烯、石墨炔等。因此,有希望在碳結構中找到數學家們所發現的數學模型。
  • :石墨烯中的力學前沿理論
    (a)石墨烯點陣的示意圖;(b)蜂窩結構的連續近似圖;(c)納米壓痕測量石墨烯晶界強度的示意圖;(d)加載力與深度的關係圖;(e)石墨烯不同加載方向下的應力-應變圖。(a)在富勒烯中的五邊形缺陷示意圖;(b)Stone-Thrower-Wales缺陷示意圖;(c)五邊形-七邊形的缺陷圖;(d)多晶石墨烯中的晶界圖;(e)在邊緣處,五邊形
  • 浙大許震、高超團隊:以氧化石墨烯為例初繪二維大分子構象工程藍圖
    系統總結了團隊關於氧化石墨烯(GO) 2D大分子的單分子構象行為、液晶凝聚態以及宏觀材料的工作進展。以單層GO為實驗模型,總結了構象以及構象轉變的基本原理與規律,展望了構象精確設計與控制的發展方向;提出了一種新的構象工程方法學,為典型二維石墨烯的宏觀材料的「加工—結構—性能」提供了系統的思路,用以指導2D聚合物宏觀材料的結構精確設計與控制 (圖1)。
  • 空間限域生長策略製備石墨烯基超晶格材料取得重要進展
    眾所周知,超晶格材料由於其特殊的界面電子結構帶來奇特的物理性質,近年來引起了廣泛的研究興趣。然而傳統的超晶格材料通常是通過昂貴的脈衝雷射沉積或分子束外延生長獲得,這也意味著後續的實際應用需要經過複雜的過程將所獲得的超晶格從生長襯底上轉移。
  • 浙江大學許震、高超團隊:以氧化石墨烯為例初繪二維大分子構象工程...
    系統總結了團隊關於氧化石墨烯(GO) 2D大分子的單分子構象行為、液晶凝聚態以及宏觀材料的工作進展。以單層GO為實驗模型,總結了構象以及構象轉變的基本原理與規律,展望了構象精確設計與控制的發展方向;提出了一種新的構象工程方法學,為典型二維石墨烯的宏觀材料的「加工—結構—性能」提供了系統的思路,用以指導2D聚合物宏觀材料的結構精確設計與控制 (圖1)。
  • 清華大學摩擦學國家重點實驗室李群仰、馮西橋課題組和馬天寶課題組合作報導扭轉雙層石墨烯中的反常電導及物理機制
    然而,最近的研究發現,當兩層石墨烯以小扭轉角度(小於1°)堆疊在一起時,在石墨烯層間範德華相互作用和石墨烯面內彈性變形能的競爭下,石墨烯會發生局部的原子級重構,形成局部的公度堆垛。這類小扭轉角度堆垛的石墨烯往往展現出諸多奇特的物理行為,如強關聯電子態、非常規超導和自發鐵磁性等。