chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

虹科案例|nanoGUNE應(yīng)用太赫茲技術(shù)實現(xiàn)石墨烯電學(xué)性質(zhì)的無損表征

Hophotonix ? 來源:Hophotonix ? 作者:Hophotonix ? 2023-02-14 09:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

挑戰(zhàn):高分辨率、快速無損表征石墨烯

二維材料,是指電子僅可在兩個維度的納米尺度(1-100nm)上自由運動(平面運動)的材料,如納米薄膜、超晶格、量子阱。二維材料是伴隨著2004年曼徹斯特大學(xué)Geim小組成功分離出單原子層的石墨材料——石墨烯(graphene)而提出的。

石墨烯(Graphene)是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料,是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收 2.3%的光;導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá) 5300 W/m·K,高于碳納米管和金剛石,比鉆石還堅硬,強(qiáng)度比世界上最好的鋼鐵還要高上 100倍,常溫下其電子遷移率超過 15000 cm2/V·s,又比納米碳管或矽晶體(monocrystalline silicon)高,而電阻率只約 10-6 Ω·cm,比銅或銀更低,為目前世上電阻率最小的材料。因為它的電阻率極低,電子的移動速度極快,因此被期待可用來發(fā)展出更薄、導(dǎo)電速度更快的新一代電子元件或電晶體。

正由于石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性,它在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。

CIC nanoGUNE是一個成立于2009年的西班牙研究中心,其使命是解決納米科學(xué)和納米技術(shù)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,促進(jìn)該領(lǐng)域高級研究人員的教育和培訓(xùn),其中石墨烯是他們研究的重點材料之一。除此以外,Graphenea是nanoGUNE的第一家初創(chuàng)公司,致力于工業(yè)石墨烯的制造。

通常,在利用石墨烯等材料之前,最重要是通過各類表征技術(shù)測量出材料的各類參數(shù)從而對材料性質(zhì)與質(zhì)量做出判斷。通常針對于大面積材料,可以利用四探針法得到被測樣品的電導(dǎo)率,操作簡單且檢測快速,但必須接觸樣品,由此可能會使樣品產(chǎn)生損傷。而對于納米尺寸的材料而言,常用的拉曼光譜、AFM和TEM方法可以通過非接觸的方式得到分辨率高達(dá)nm級別的圖像,然而這需要樣品制備步驟與較長的掃描時間。

因此,對于nanoGUNE的材料研究而言,他們需要的是一個快速的系統(tǒng)來檢測不同性質(zhì)的材料,而不會破壞它們并且具有高精度。另一方面,Graphenea希望檢測材料,以進(jìn)行石墨烯制造過程的質(zhì)量控制和新先進(jìn)材料的開發(fā)。兩者都在尋找一種解決方案,以高分辨率、非接觸式、非破壞性和快速的方式表征塊狀、薄膜和2D材料(如石墨烯)的電性能(如電導(dǎo)、電阻或載流子遷移率)。

pYYBAGPq4-iAAz1zAACIGLhFISU197.png

太赫茲技術(shù)提供了這樣一個方案。ONYX系統(tǒng)基于太赫茲頻譜技術(shù),發(fā)射的太赫茲波與材料相互作用后的時域信號被收集,隨后通過傅里葉變換轉(zhuǎn)化為頻譜信號后,將此信號與參考信號的頻譜數(shù)據(jù)進(jìn)行分析即可得到被測樣品的光學(xué)參數(shù),包括電導(dǎo)率、電阻率、電荷載流子遷移率、電荷載流子密度、折射率與基板厚度。這些參數(shù)僅需一次測量便可全部得到,無需樣品制備與過長掃描時間,實現(xiàn)了簡易高速的測量。

結(jié)果:快速可靠的工具,助力材料研究

太赫茲技術(shù)為石墨烯研究提供了一種非破壞性、非接觸式、快速和高分辨率的檢測方法,可繪制塊狀材料、薄膜和 2D材料(如石墨烯)的電學(xué)特性圖。作為一種不需要樣品制備的非接觸式、非破壞性方法,同一研究樣品可以用太赫茲時域光譜(THz-TDS)進(jìn)行多次分析,而無需對其進(jìn)行修改調(diào)整??色@得整個樣品區(qū)域而不是單個點的電特性圖,可以識別缺陷,均勻度等。

在高影響因子同行評審的期刊上發(fā)表的幾篇科學(xué)文章已經(jīng)用到了Onyx系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)。以下示例是與Graphenea合作發(fā)布的。

在文章“Mapping the conductivity of graphene with Electrical Resistance Tomography”【“用電阻斷層掃描繪制石墨烯的電導(dǎo)率”】(Cultrera等人,科學(xué)報告,2019,9:10655)中,使用接觸方法(電阻層析成像(ERC)和van der Pauw測量)和非接觸式THz-TDS Onyx測量獲得了大面積石墨烯樣品的電阻測量結(jié)果。

poYBAGPq4xOAeLRHAAKkTZ75BAU480.png

上圖比較了使用 ERC和 Onyx(TDS)獲得的10×10 mm2區(qū)域的化學(xué)氣相沉積(CVD)石墨烯電導(dǎo)率圖。Onyx圖像包含100×100個像素,每個像素對應(yīng)于一個測量值,并允許以非破壞性和非接觸方式沿石墨烯樣品表面識別異質(zhì)性,確保測量后樣品的完整性。

在文章“Towards standardisation of contact and contactless electrical measurements of CVD graphene at the macro-, micro- and nano-scale”【“在宏觀,微觀和納米尺度上實現(xiàn)CVD石墨烯接觸式和非接觸式電氣測量的標(biāo)準(zhǔn)化”】(Melios等人,科學(xué)報告,2020,10:3223),展示了一種從納米到宏觀尺度測量石墨烯電學(xué)性質(zhì)的綜合方法。

poYBAGPq4xKAZHCUAAGk639Afwk393.png

電學(xué)表征是通過使用多種技術(shù)的組合實現(xiàn)的,包括范德堡幾何中的磁傳輸,使用 Onyx系統(tǒng)的太赫茲時域光譜繪制(上面顯示了兩個電阻率圖)和校準(zhǔn)的開爾文探針力顯微鏡。結(jié)果顯示出不同技術(shù)之間良好的一致性。

此外,在GRACE EMPIR/EURAMET項目中還發(fā)布了兩份關(guān)于石墨烯電學(xué)表征的良好實踐指南:

“Good Practice Guide on the electrical characterization of graphene using non-contact and high-throughput methods”【“使用非接觸式和高通量方法對石墨烯進(jìn)行電表征的良好實踐指南”】(2020年,由A. Fabricius,A.等人編輯,ISBN:978-88-945324-2-5)。

“Good Practice Guide on the electrical characterisation of graphene using contact methods”【“使用接觸方法對石墨烯進(jìn)行電表征的良好實踐指南”】(2020年,由A. Fabricius等人編輯,ISBN:978-88-945324-0-1)。

這兩個指南旨在滿足在高度受控的環(huán)境條件下進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化電氣測量的需求。

審核編輯黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 檢測
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    4736

    瀏覽量

    93583
  • 石墨烯
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    1611

    瀏覽量

    83307
  • 太赫茲
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    355

    瀏覽量

    30444
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    基于微四探針(M4PP)?測量的石墨電導(dǎo)性能評估

    石墨作為原子級薄二維材料,具備優(yōu)異電學(xué)與機(jī)械性能,在防腐、OLED、傳感器等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著大面積石墨生長與轉(zhuǎn)移
    的頭像 發(fā)表于 10-16 18:03 ?41次閱讀
    基于微四探針(M4PP)?測量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>電導(dǎo)性能評估

    高精度TLM測量技術(shù):在金屬-石墨接觸電阻表征中的應(yīng)用研究

    石墨作為最具代表性的二維材料,憑借其卓越的電學(xué)性能在高性能電子器件領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。然而,金屬-石墨接觸電阻問題一直是制約其實際應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 09-29 13:46 ?148次閱讀
    高精度TLM測量<b class='flag-5'>技術(shù)</b>:在金屬-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接觸電阻<b class='flag-5'>表征</b>中的應(yīng)用研究

    石墨超低方阻的實現(xiàn)?| 霍爾效應(yīng)模型驗證

    型摻雜)和襯底散射效應(yīng)。多層石墨(MLG)通過增加層數(shù)可提升機(jī)械穩(wěn)定性和電學(xué)性能,但其層間界面性質(zhì)(如載流子密度、遷移率分布)顯著影響整體性能。傳統(tǒng)理論認(rèn)為,M
    的頭像 發(fā)表于 09-29 13:44 ?211次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>?| 霍爾效應(yīng)模型驗證

    一文了解什么是石墨拉曼光譜表征技術(shù)

    拉曼光譜因其快速、無損、高空間分辨率的特性,已成為石墨(包括單層、多層及氧化石墨)層數(shù)、缺陷、結(jié)晶質(zhì)量與摻雜狀態(tài)的首選
    的頭像 發(fā)表于 08-05 15:30 ?533次閱讀
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光譜<b class='flag-5'>表征</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    EastWave應(yīng)用:光場與石墨和特異介質(zhì)相互作用的研究

    圖 1-1模型示意圖 本案例使用“自動計算透反率模式”研究石墨和特異介質(zhì)的相互作用,分析透反率在有無石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 模型為周期結(jié)構(gòu),圖中只顯示了該結(jié)構(gòu)
    發(fā)表于 02-21 08:42

    直播回放 | IO-Link技術(shù)概述與IO-Link OEM

    「一站式通訊解決方案」系列直播第1期圓滿落幕!本期主題為「IO-Link技術(shù)概述與IO-LinkOEM」感謝各位朋友的熱情參與!本期
    的頭像 發(fā)表于 02-19 17:34 ?942次閱讀
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>直播回放 | IO-Link<b class='flag-5'>技術(shù)</b>概述與<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>IO-Link OEM

    一文速覽石墨的奧秘

    石墨屬于二維碳納米材料,具有優(yōu)秀的力學(xué)特性和超強(qiáng)導(dǎo)電性導(dǎo)熱性等出色的材料特性,英國曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,由于成功從石墨中分離出石墨
    的頭像 發(fā)表于 02-18 14:11 ?1151次閱讀
    一文速覽<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奧秘

    中國科大石墨量子點器件研究取得新突破

    中國科大郭光燦院士團(tuán)隊郭國平、宋驤驤等與本源量子計算有限公司合作,利用雙層石墨中迷你能谷(minivalley)自由度與自旋自由度之間的相互作用,實現(xiàn)了對石墨
    的頭像 發(fā)表于 02-11 10:27 ?586次閱讀

    氧化石墨制備技術(shù)的最新研究進(jìn)展

    氧化石墨(GO)是一類重要的石墨材料,具有多種不同于石墨的獨特
    的頭像 發(fā)表于 02-09 16:55 ?794次閱讀
    氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制備<b class='flag-5'>技術(shù)</b>的最新研究進(jìn)展

    石墨與碳納米管的材料特性

    石墨與碳納米管具有相似的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),二者之間存在強(qiáng)烈的界面相互作用。通過將石墨與碳納米管復(fù)合,可以制備出具有優(yōu)異力學(xué)性能和導(dǎo)電性能的新型
    的頭像 發(fā)表于 01-23 11:06 ?1398次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>與碳納米管的材料特性

    一文解讀氧化石墨制備的研究進(jìn)展

    氧化石墨(GO)是一類重要的石墨材料,具有多種不同于石墨的獨特
    的頭像 發(fā)表于 01-21 18:03 ?763次閱讀
    一文解讀氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制備的研究進(jìn)展

    石墨發(fā)現(xiàn)到鳥糞摻雜石墨,未來將會如何?

    of Graphene》的觀點論文。這篇文章回顧了石墨發(fā)現(xiàn)的二十年歷程,強(qiáng)調(diào)了這一材料在基礎(chǔ)科學(xué)和應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的廣泛影響。文中提到,石墨
    的頭像 發(fā)表于 01-16 14:11 ?864次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>發(fā)現(xiàn)到鳥糞摻雜<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未來將會如何?

    石墨的分類

    石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道構(gòu)成的二維納米材料,具有獨特的六角蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn),石墨可以分為多種類型: 按層數(shù)分類: 單層
    的頭像 發(fā)表于 01-14 14:37 ?2627次閱讀

    ?石墨的基本特性?,制備方法?和應(yīng)用領(lǐng)域

    ?石墨技術(shù)是一種基于石墨這種新型材料的技術(shù),石墨
    的頭像 發(fā)表于 01-14 11:02 ?1166次閱讀

    石墨發(fā)熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護(hù)

    。這項技術(shù)使得汽車后視鏡能夠迅速消除鏡面上的霜和霧水,并保持清晰明亮,即使在天氣非常惡劣的條件下。 Haydale石墨加熱油墨,顏色為黑色,適用于低溫固化,具有良好的印刷及耐溫、耐熱性,粘度&
    發(fā)表于 11-15 15:55