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[IEEE 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 日本京都 (2018年7月9日-2018年7月13日)] 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 石墨烯的场发射显微镜与场离子显微镜研究:边缘电子态的可能观测
摘要: 石墨烯边缘的场发射显微镜图像显示出由一系列条纹状斑点组成的条纹图案(或称"唇状图案");条纹方向垂直于石墨烯片层,每条条纹被一条平行于石墨烯片层的中央暗带分割成两个翼区。该"唇状图案"反映了石墨烯边缘π轨道的空间分布。石墨烯边缘的场离子显微镜也呈现出比场发射显微镜更高分辨率的成对斑点阵列。针对石墨烯边缘场发射电子自旋极化的初步测量结果显示,室温下自旋极化率为20%至25%。
关键词: 自旋极化、场发射、石墨烯
更新于2025-09-23 15:21:21
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[IEEE 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 日本京都 (2018.7.9-2018.7.13)] 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 多孔海绵状石墨烯的场发射
摘要: 本文提出了一种独特的多孔海绵状结构石墨烯作为场发射发射体。文中描述了该多孔海绵状石墨烯的合成过程、后处理及表征方法,并研究了其场发射性能。与其他已报道的石墨烯结构相比,由于其宽阔的分离表面形貌和垂直排列的石墨烯片场发射体,可实现相对较低的开启电场。
关键词: 海绵状、多孔、场发射、石墨烯
更新于2025-09-23 15:21:21
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[IEEE 2018第三届物联网国际会议:智能创新与应用(IoT-SIU) - 印度巴姆塔尔(2018.2.23-2018.2.24)] 2018第三届物联网国际会议:智能创新与应用(IoT-SIU) - 基于有机薄膜晶体管的石墨烯滴落传感器
摘要: 采用底部栅极底部接触(BGBC)结构上的石墨烯薄膜来制备气体传感技术。该传感器通过校准灵敏度(即石墨烯层上无有毒物质存在时与空气中最大漏电流变化的测量值,除温度外保持石墨烯初始状态不变),能够识别周围空气中超低浓度的CO?、NO?、CO等有毒气体。该器件的主要原理是:石墨烯能有效发挥多种有益于气体传感技术的物理化学特性,从而监测家庭、学校、汽车等场所不断升高的有毒物质水平,对预防病态建筑综合症(SBS)具有积极作用。这些传感器具有低功耗、低成本、高灵敏度和良好稳定性的优势。
关键词: 灵敏度,PEDOT:PSS - 聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/聚苯乙烯磺酸盐,病态建筑综合征(SBS),石墨烯
更新于2025-09-23 15:21:21
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掺杂石墨烯的有机/聚合物纳米复合材料对光电池用肖特基结结构电子性能的影响
摘要: 本研究在不同光照条件下,考察了金属/有机聚合物半导体型肖特基结结构(SJSs)中未掺杂及不同石墨烯(Gr)掺杂聚乙烯醇(PVA)中间层的正向与反向偏置电流-电压特性。通过对比基本电学参数(包括饱和电流Io、理想因子n、势垒高度UBo、串联电阻Rs和并联电阻Rsh),研究了PVA中间层中不同掺杂浓度比例(1%、3%和7%)的Gr掺杂效果。零偏压下,7% Gr掺杂结构展现出最低的Io值。结果表明,与不同掺杂浓度的结构相比,7% Gr掺杂PVA不仅降低了n值,还提高了UBo值?;谂纺范珊虲heung函数测算SJSs的Rs与Rsh质量可靠性发现,7% Gr掺杂结构最终呈现分布更均匀且更低的Rs值,以及最高的Rsh值。因此,该结构凭借更优异的电学性能,在所有掺杂浓度结构中具有最佳综合品质,可作为电子器件中的光电二极管使用。
关键词: 光伏、基本电子特性、有机聚合物纳米复合材料、石墨烯、I-V特性
更新于2025-09-23 15:21:21
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石墨烯/金纳米界面表面等离子体共振引发的光热效应:一项多尺度建模研究
摘要: 表面等离子体共振(SPR)生物传感器在生物识别和生物分子相互作用领域具有巨大潜力,尤其适用于疾病诊断与药物筛选的实时检测。尽管人们已投入大量精力改进传感性能,但由等离子体共振引发的光热效应会产生显著影响。然而受实验方法限制,关于具有光热效应的SPR传感器理论机制及具体影响的研究较少。本研究采用多尺度模拟方法,通过第一性原理计算和分子动力学模拟,探究石墨烯/金(Au)纳米界面的光热效应,并量化该效应对高可靠性SPR传感器的贡献,从而阐明其对传感性能的影响。结果表明:通过温度调控可改变金膜与石墨烯薄膜的介电常数,使石墨烯/Au SPR传感器的灵敏度和检测精度在0K至600K范围内实现调控。通过控制材料厚度、界面结合及晶格应变,最终获得对升温具有更高灵敏度、检测精度和可靠性的优化型石墨烯/Au SPR传感器。这种能同时揭示界面现象作用机理的多尺度模拟方法,可为分析化学和生物医学领域SPR传感器的性能优化及商业化应用提供重要指导。
关键词: 石墨烯/金纳米界面、光热效应、表面等离子体共振、多尺度模拟方法、灵敏度与检测精度
更新于2025-09-23 15:21:21
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在Ag3PO4/AgI上组装石墨烯以实现可见光照射下卡马西平的有效降解:机理与降解途径
摘要: 通过化学共沉淀法合成了一种高效可见光驱动的光催化剂Ag3PO4/AgI-石墨烯(Ag3PO4/AgI-G)。采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)研究了光催化剂的物理化学结构。通过人工可见光和自然阳光照射下卡马西平(CBZ)的降解实验评估样品的光催化活性。实验结果表明,低质量含量的石墨烯引入显著提升了Ag3PO4/AgI的光催化性能,其中Ag3PO4/AgI-3%G(石墨烯与Ag3PO4/AgI质量比为3:100)在21分钟内对CBZ的降解效率达到93.06%,远高于纯Ag3PO4(26.92%)和Ag3PO4/AgI(74.38%)。通过紫外-可见漫反射光谱、光致发光(PL)光谱、瞬态光电流响应及电化学阻抗谱(EIS)验证了Ag3PO4/AgI-3%G的高光催化性能。此外,基于反应过程中转化产物的分析提出了CBZ可能的降解路径。活性物种捕获实验和电子自旋共振(ESR)分析证实h+和·O2-是导致CBZ光降解的主要活性氧化物种。本文还示意图展示了Ag3PO4/AgI-3%G在可见光照射下降解CBZ的光催化机理。该研究不仅为制备高活性Ag3PO4基光催化剂提供了新技术,同时证明Ag3PO4/AgI-3%G复合材料有望成为处理含CBZ废水的理想光催化剂。
关键词: 光催化降解,卡马西平,Z型异质结,石墨烯,Ag3PO4/AgI,可见光
更新于2025-09-23 15:21:21
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CuO/SiO2改性的胺功能化还原氧化石墨烯,具有增强的光催化和电化学性能
摘要: 石墨烯作为一种理想二维材料,因其独特的结构和理化性质备受关注。本研究报道了CuO/SiO2修饰的胺功能化还原氧化石墨烯(rGO)的合成及其在环境修复和能源存储中的优异潜力。通过XRD、FTIR、FESEM和TEM对制备的CuO/SiO2:rGO纳米复合材料的结构、纯度、官能团及形貌进行了表征。采用可见光下降解亚甲基蓝(MB)评估了不同比例CuO/SiO2:rGO的催化活性,其中质量比1:3的复合材料在7分钟内实现了20 ppm MB溶液99%的降解率。该1:3比例纳米复合材料还展现出优异的电化学性能,其比电容达235 F g?1,约为CuO纳米颗粒的五倍。在4 A g?1电流密度下循环1000次后,该复合材料仍保持95%的电容,显示出卓越的循环稳定性。这些结果证实,开发用于能源与环境应用的新型复合材料需要合理调控金属氧化物与氧化石墨烯的负载比例。
关键词: 超级电容器,石墨烯,亚甲基蓝,胺功能化,降解
更新于2025-09-23 15:21:21
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[界面科学与技术] 石墨烯表面 - 颗粒与催化剂 第27卷 || 表征
摘要: 石墨烯表征是石墨烯研究的重要组成部分,包含基于多种显微和光谱方法的测量。表征内容包括层数确定以及样品纯度(是否存在缺陷)。在不同溶液中石墨烯样品的光学图像是识别石墨烯制备产物的最有效方法。该方法基于石墨烯和氧化石墨烯(GO)分散性所产生的颜色差异。
关键词: 显微技术、光谱方法、氧化石墨烯、石墨烯、表征
更新于2025-09-23 15:21:21
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[界面科学与技术] 石墨烯表面 - 颗粒与催化剂 第27卷 || 基于石墨烯的金属颗粒
摘要: 石墨烯被视为碳材料家族的新成员。它由单层sp2杂化碳原子紧密排列成蜂窝状晶体晶格构成,由此可构建出不同维度的石墨材料,如零维(0D)富勒烯、一维纳米管和三维石墨。石墨烯展现出多样的电子、热学和光学特性,包括室温下显著的载流子迁移率(约10,000 cm2·V?1·s?1)、高达2630 m2·g?1的理论比表面积、最高1 TPa的杨氏模量,以及优异的热导率(高达3000-5000 W·m?1·K?1),这些特性使其在化学传感器、电子设备、能源存储与转换、催化剂等诸多领域具有广泛应用潜力。目前科研界正致力于开发多样且可靠的物理化学制备技术来合成石墨烯及其衍生物。迄今广泛采用的技术——包括化学气相沉积、外延生长、热退火法、电弧放电策略等——已成功用于制备兼具高质量、量产能力和成本效益的石墨烯纳米片(GNs)[1]。
关键词: 催化剂、金属颗粒、储能、石墨烯、纳米复合材料、传感器
更新于2025-09-23 15:21:21
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SnO2纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料的增强型NO2传感性能
摘要: 采用多种技术对SnO2/还原氧化石墨烯(rGO)复合材料的结构与形貌进行了表征,该复合材料通过简便的一锅微波辅助水热法制备而成。结果显示,直径为3-5纳米的SnO2纳米颗粒均匀锚定在rGO片层的两侧。同时,基于SnO2/rGO复合材料和纯SnO2制备并测试了一系列电阻式气体传感器,以分析引入rGO的影响。结果表明,该复合材料对NO2表现出显著增强的气敏性能,具有高响应值、快速的响应与恢复速度,以及良好的选择性和重复性。在75°C下,该复合材料对350 ppb NO2的响应约为纯SnO2的6.6倍。此外,传感器的响应和恢复时间从39.2/54.7秒大幅缩短至6.5/1分钟,检测限甚至低至50 ppb。得益于增大的比表面积和局部p-n异质结,SnO2纳米颗粒与rGO的协同效应提升了SnO2/rGO复合材料的气敏性能。
关键词: 二氧化锡、石墨烯、异质结、微波辅助水热法、气体传感器
更新于2025-09-23 15:21:21