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基于二硫化钼和二硫化钨?;さ念巡嗯坠庀吮砻娴壤胱犹骞舱裥вΦ氖却衅餮芯?
摘要: 本文报道了不同厚度(分别为5纳米、13纳米和36纳米)钛(Ti)薄膜包覆的侧抛光纤(SPF),并采用二硫化钼(MoS2)和二硫化钨(WS2)等过渡金属二硫化物(TMDCs)薄层进行?;?,从而实现从可见光到中红外区域的超灵敏基于表面等离子体共振(SPR)的传感器。沉积有Ti的SPF与MoS2和WS2表现出强烈的倏逝场相互作用和良好的光学吸收,因而具有高灵敏度性能。Ti层厚度的逐步增加有助于透射强度的增强,并伴随红移和宽光谱。研究发现,36纳米最佳厚度的Ti与MoS2结合会导致纵向局域表面等离子体共振(LSPR)模式出现微弱红移,而相同厚度的Ti与WS2结合则导致较大蓝移。红移可能是由于与MoS2激子区的等离子体耦合效应减弱所致。观察到的LSPR峰位蓝移可能是由于WS2与Ti之间的表面改性所致。将相对湿度从58%改变到88%仅引起Ti/MoS2的响应。因此,与WS2相比,MoS2对36纳米厚度的Ti表现出更高的灵敏度。因此,所提出的集成二维材料的光纤传感器能够在任何环境下测量湿度。
关键词: 二硫化钨(WS2)、侧抛光纤(SPF)、二硫化钼(MoS2)
更新于2025-11-28 14:23:57
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用于增强非线性光学性能的MoTe?/MoS?纳米复合薄膜的能带排列
摘要: 能带排列是基于二维层状过渡金属硫族化合物(TMDs)异质结构的光电子学关键问题。本文采用高分辨率X射线光电子能谱测量了MoTe?/MoS?混合异质结构的能带排列。该MoTe?/MoS?异质结构属于II型异质结,其导带偏移量为0.46 eV,价带偏移量为0.9 eV。在相同条件下,与纯MoTe?和MoS?纳米薄膜相比,MoTe?/MoS?异质结构薄膜表现出更强的可饱和吸收特性。通过结合龙格-库塔算法的能级模型解析了增强机制,发现MoTe?/MoS?异质结的层间跃迁对非线性光学增强起重要作用。同时采用第一性原理计算了MoTe?/MoS?异质结构的能带结构,结果显示MoTe?和MoS?对异质结的贡献几乎相等,且价带顶和导带底分别存在于MoTe?和MoS?中,该结构易于形成层间载流子。研究表明TMDs的能带排列为开发光调制器、超快激光锁模器、可饱和吸收体和光开关中具有增强非线性响应的II型异质结构奠定了基础。
关键词: 二硫化钼(MoS2)、能带排列、可饱和吸收、异质结构、碲化钼(MoTe2)
更新于2025-09-23 15:23:52
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DNA折纸术在原生和钝化二硫化钼基底上的沉积
摘要: 保持DNA折纸结构在基底上的结构完整性是成功制备基于DNA折纸/半导体的混合生物医学传感器器件的前提条件。二硫化钼(MoS2)因其卓越的电学、机械和结构特性,是这类未来传感器的理想基底。在本研究中,我们首次探究了DNA折纸与MoS2表面的相互作用。与DNA折纸在另一种原子级平整表面——云母上保持结构完整的相互作用不同,观察到DNA折纸结构在与MoS2接触时会迅速丧失其结构完整性。在后续一系列研究中,评估了芘和1-芘甲基胺作为可能缓解该效应的表面修饰剂。虽然两者都通过物理吸附在MoS2上形成吸附层,但1-芘甲基胺作为更好的?;ぜ粒芟灾映そ峁沟谋4媸奔?。这些发现将有助于未来DNA折纸/MoS2混合电子结构的制备。
关键词: 原子力显微镜(AFM)、二硫化钼(MoS2)、1-芘甲基胺、芘、DNA折纸术、表面修饰
更新于2025-09-23 15:22:29
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悬浮二硫化钼的摩擦特性
摘要: 二硫化钼(MoS2)作为一种蓬勃发展的层状二维(2D)纳米材料,因其卓越的物理特性而备受关注。本研究采用原子力显微镜(AFM)系统探究了悬浮态MoS2的摩擦特性。由于弯曲刚度软化及AFM针尖-MoS2接触界面更易形成褶皱,悬浮MoS2的摩擦力显著大于支撑态MoS2,且该差异随载荷增大而加剧。与支撑态MoS2类似,悬浮MoS2的摩擦力也随层数增加而降低(因弯曲刚度增强)。悬浮MoS2的摩擦对下方孔洞形状相对不敏感,但对尺寸变化较为敏感。本工作可为基于MoS2的纳米机电器件的多样化设计需求提供有益指导。
关键词: 摩擦、悬浮、二硫化钼、起皱效应、弯曲刚度、原子力显微镜(AFM)、二硫化钼(MoS2)、支撑的
更新于2025-09-23 15:21:21
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高响应度可见光盲Pd/Al2O3/MoS2/ITO MISM紫外光电探测器
摘要: 本文提出并分析了一种Pd/Al2O3/MoS2/ITO MISM紫外光电探测器结构。在308nm波长、1V偏压和13.6μW/cm2光照强度条件下,该探测器的响应度为488 A/W,比探测率为8.22×1013 Jones,外量子效率(EQE)达到1.9×10?%。因此,所提出的MISM光电探测器器件相比其他紫外探测器具有显著的性能提升。
关键词: 二硫化钼(MoS2)、响应度、光电探测器、X射线衍射(XRD)
更新于2025-09-23 15:21:01
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混合二硫化钼/单壁碳纳米管-n型硅太阳能电池的制备
摘要: 碳纳米管/硅(CNT/Si)异质结太阳能电池是光伏器件的一种新型结构。研究表明,在器件中添加二硫化钼(MoS2)可提高其效率。研究探索了两种结构:一种是将单壁碳纳米管(SWCNTs)与MoS2薄片混合制成复合材料后形成薄膜;另一种采用双层体系,先沉积MoS2再覆盖SWCNTs。所有情况下,太阳能电池效率均显著提升,这主要归因于填充因子的明显提高。填充因子的提升源于MoS2的半导体特性,该特性有助于载流子分离。
关键词: 二硫化钼(MoS2)、单壁碳纳米管(SWCNTs)、薄膜、太阳能电池
更新于2025-09-16 10:30:52
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罗丹明B在MoS2上吸附的平衡与动力学模型
摘要: 层状二硫化钼(MoS2)作为一种地壳丰度较高的材料,近年来在多个领域受到广泛关注。本研究采用简单水热法,通过不同硫源制备了MoS2,并考察了硫源对罗丹明B(RhB)吸附性能及材料形貌的影响。结果表明,以CH4N2S为硫源制备的MoS2展现出最高吸附容量。氮气吸附等温线显示该MoS2-CH4N2S材料具有介孔微球结构。吸附过程符合Langmuir等温模型和准二级动力学模型,通过颗粒内扩散模型分析表明介孔内的颗粒内扩散对整体吸附过程起重要作用?;谡庑┓⑾郑竟ぷ髦频玫腗oS2-CH4N2S可作为废水染料去除的潜在候选材料。
关键词: 吸附动力学、染料吸附、吸附机理、罗丹明B(RhB)、二硫化钼(MoS2)
更新于2025-09-10 09:29:36
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二硫化钼:通过电子显微镜区分二硫化钼的多晶型(《先进材料》2018年第47期)
摘要: 二硫化钼(MoS2)中丰富的多型体与堆垛多型现象赋予其多样化的特性,这引发了人们对其各类多型体独特性质的广泛关注。在文章编号1802397中,刘锦平及其合作者探讨了利用电子显微镜识别MoS2中几种重要多型体的原子结构,并建立结构与性能关联的方法。
关键词: 多形体、电子显微镜、堆垛多型体、二硫化钼、MoS2
更新于2025-09-09 09:28:46
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在钠钙玻璃衬底上直接低温制备二硫化钼薄膜的工艺
摘要: 为避免转移工艺导致的机械问题,采用直流磁控溅射与快速热处理(RTP)替代传统化学气相沉积(CVD)工艺制备二硫化钼(MoS2)图案。为在600°C以下温度的钠钙玻璃衬底上形成MoS2薄膜,研究团队通过调节不同直流溅射功率沉积MoS2薄膜,并在400-550°C区间进行退火处理。扫描电镜(SEM)与原子力显微镜(AFM)结果表明,MoS2薄膜表面形貌随溅射功率及膜厚变化呈现显著差异。拉曼光谱显示E1 2g和A1 g特征峰分别出现在约372 cm?1和400 cm?1处,证实MoS2表面沿面内方向结晶。X射线光电子能谱(XPS)分析表明,在600°C以下RTP处理后,S 2p(2p 1/2, 2p 3/2)和Mo 3d(3d 3/2, 3d 5/2)特征峰均呈现稳定结合能?;舳вΣ馐韵允舅蠱oS2薄膜均具有优异的载流子迁移率与载流子浓度特性。
关键词: 直流溅射、低温、二硫化钼(MoS2)、快速热处理(RTP)、钠钙玻璃
更新于2025-09-04 15:30:14