研究目的
研究湿度对不同类型石墨烯局部载流子浓度的影响,并提供一种无接触方法来评估水诱导的掺杂效应。
研究成果
研究表明,湿度会影响石墨烯的电子特性,其中剥离态和外延生长的石墨烯对水表现出与层厚相关的敏感性。矢量分解法为单层石墨烯中水诱导掺杂效应提供了无接触且定量的评估方法,这对定制器件性能至关重要。
研究不足
该方法仅适用于p型单层石墨烯,不适用于n型或双层石墨烯。拉曼光谱法能提供较好的估算,但在确定掺杂水平方面不如输运测量精确。
1:实验设计与方法选择:
采用原位拉曼光谱研究湿度对石墨烯的影响,运用矢量分析方法生成掺杂变化的分布图。
2:样品选择与数据来源:
石墨烯样品通过机械剥离、化学气相沉积(CVD)及SiC衬底外延生长制备。
3:实验设备与材料清单:
配备Linkam温湿度控制台的雷尼绍inVia系统,532纳米激光激发波长,50倍长工作距离物镜。
4:实验步骤与操作流程:
在环境条件下及退火后采集拉曼光谱和分布图,湿度从0%至60%相对湿度阶梯递增,达到目标湿度后立即记录拉曼分布图。
5:数据分析方法:
通过单洛伦兹拟合确定G峰和2D峰位置,应用矢量转换将峰位转化为应变和空穴浓度。
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Bruker highly doped Si probes
PFQNE-AL
Bruker
Used in SKPM experiments for frequency-modulated SKPM (FM-SKPM).
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Raman spectroscopy system used for studying the effect of humidity on graphene.
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