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巴西碳纳米管与石墨烯研究的历史及国家举措
摘要: 本文首先介绍并探讨碳纳米材料(尤其是纳米管和石墨烯)的基础科学原理及其不同技术应用。随后讨论巴西科学家与其他国家科研人员合作开展的早期研究工作,特别关注美国麻省理工学院M·S·德雷塞尔豪斯教授对巴西纳米碳科学发展的重要推动作用。我们简要回顾了20世纪90年代末至21世纪初巴西在纳米管与石墨烯领域的实验与理论研究成果,以及2005年首个巴西碳纳米管研究网络的建立。文中阐述了2009年成立的碳纳米材料国家科学技术研究所(INCT-CN)的科研活动,并通过科学计量分析描述该研究所网络的形成过程。最后介绍位于米纳斯吉拉斯联邦大学的纳米材料技术中心(CTNano),该中心开发了石墨烯与纳米管的大规模中试生产线,同时展示了该中心与企业合作解决特定技术问题、搭建学术界与工业界桥梁的相关工作。
关键词: 石墨烯、科学计量分析、纳米技术、碳纳米管
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于石墨烯和钛酸钡层的表面等离子体共振生物传感器灵敏度增强
摘要: 本文提出了一种基于表面等离子体共振的生物传感器,该传感器由棱镜、银层、钛酸钡(BaTiO3)和石墨烯层组成,采用角度检测法进行测量。该结构经过特殊设计,可进一步提高灵敏度并减小半高宽(FWHM),从而提升传感器性能。理论分析表明,当银层厚度为45纳米,搭配10纳米钛酸钡和单层石墨烯时,最高灵敏度可达257°/RIU。与现有生物传感器相比,本方案具有更高的灵敏度、更低的半高宽,且品质因数性能提升两倍,使其在生物传感器领域具有更广泛的应用前景。
关键词: 生物传感器、钛酸钡、石墨烯、灵敏度、表面等离子体共振
更新于2025-09-23 15:22:29
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石墨烯剥离的若干方面:作为实现石墨烯纳米片三维结构化的入门步骤
摘要: 该论文综述了通过各种剥离方法合成的多孔三维(3D)石墨烯的优势,重点关注其最新进展和剩余挑战。制造工艺会影响所得碳材料的一些关键特性,如孔结构和表面化学成分。
关键词: 扩展表面,石墨烯,剥离,硬模板法,三维结构化,孔隙率
更新于2025-09-23 15:22:29
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通过应变在Kekulé畸变石墨烯中进行谷工程
摘要: 石墨烯中的凯库勒键纹理通过折叠布里渊区并将两个不等价的狄拉克点移至中心来改变电子能带结构。这可能导致能隙开启(Kek-O)或谷自由度与运动方向锁定(Kek-Y)。我们分析了单轴应变对这两种纹理的凯库勒畸变石墨烯能带结构的影响。采用紧束缚方法,通过考虑跃迁重整化和相应的布里渊区几何形变引入应变。我们数值计算了色散关系并给出了低能极限的解析表达式。结果表明:赝自旋与赝磁应变势的耦合会产生类塞曼项,该效应通过使谷点向布里渊区中心相反方向移动实现分离。对于Kek-O相,这导致开能隙的凯库勒参数与闭合能隙的应变强度相互竞争;而对于Kek-Y相,则形成两个位移狄拉克锥的叠加态。由于超晶格倒易空间中狄拉克锥间距远小于本征石墨烯,我们提出可将应变作为控制谷间散射的调节参数。
关键词: 布里渊区、紧束缚模型、应变、石墨烯、谷工程、克库勒畸变
更新于2025-09-23 15:22:29
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[IEEE 2018年亚太天线与传播会议(APCAP) - 奥克兰(2018.8.5-2018.8.8)] 2018年IEEE亚太天线与传播会议(APCAP) - 利用石墨烯操控电磁波
摘要: 本文简要回顾了我们研究小组在石墨烯应用于电子和光电器件方面取得的阶段性进展。将展示若干实例,例如电磁黑洞、柔性变换等离子体激元学、可调谐基片集成波导衰减器以及电光调制器等。我们希望这些理论和实验验证能进一步展现石墨烯的多功能性,推动石墨烯向实际应用迈进。
关键词: 光学器件、石墨烯、电子器件
更新于2025-09-23 15:22:29
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具有高外禀fT和fmax的石墨烯场效应晶体管
摘要: 本研究中,我们报道了石墨烯场效应晶体管(GFETs)的性能表现,其外部门极渡越频率(fT)和最大振荡频率(fmax)相对于门极长度(Lg)展现出更优的缩放特性。这一改进通过采用高质量石墨烯并成功优化GFET技术实现,在获得极低源/漏接触电阻的同时降低了寄生焊盘电容。我们对门极长度0.5微米至2微米的GFETs进行了表征,最短门极长度器件分别获得了高达34GHz的外部门极渡越频率和37GHz的最大振荡频率。基于小信号等效电路模型的仿真结果与实测数据高度吻合。外推预测显示当Lg=50纳米时,外部门极渡越频率和最大振荡频率可达约100GHz。进一步优化GFET技术可使fmax值突破100GHz,适用于众多毫米波应用场景。
关键词: 场效应晶体管、缩放、石墨烯、最高振荡频率、跨导频率
更新于2025-09-23 15:22:29
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</sub> ) 夹层
摘要: 采用电容/电导-电压(C/G-V)测试方法,在5-500 kHz频率范围内室温测量了高介电常数Au/n-Si金属-半导体结构的电学与介电特性。通过低频-高频电容法和Nicollian-Brews法分别从C、G数据中提取了界面态(Nss)和电阻(Ri)的电压依赖特性曲线?;贑、G数据计算了复介电常数(ε'、ε'')、电模量(M'、M'')及交流电导率(σac)的实部与虚部。所有参数均与频率和电压强相关,尤其在低频区受麦克斯韦-瓦格纳弛豫和界面态显著影响。Nss-V与Ri-V曲线中的观测峰可归因于M/S界面处界面态的特殊分布。结果表明:[2%石墨烯钴掺杂(Ca3Co4Ga0.001Ox)]中间层具有高介电常数,可作为M/S界面的传统SiO2替代层,既能提升电容值/电荷/能量存储能力,又可同时降低界面态密度和串联电阻(Rs)。交流电导率σ在中低频区基本恒定,但在对应直流与交流电导率的高频区开始显著上升。
关键词: 电学性能、纳米结构、介电性能、石墨烯、聚合物
更新于2025-09-23 15:22:29
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时间顺序声子散射过程是石墨烯中非对称G*拉曼谱带产生的原因
摘要: 背景:如双共振(DR)理论相关专利所述,石墨烯拉曼光谱中的大多数显著特征已得到较好解释,但2450 cm?1处峰位(亦称G*峰)的起源仍不明确。方法与目标:本研究采用多种激光激发对单层及少层石墨烯进行详细拉曼分析,以揭示G*峰的起源。结果:通过分析我们判定,G*峰源于横向光学(iTO)声子与纵向声学(LA)声子的组合,并因两种不同时间顺序的声子过程而呈现非对称峰结构——较低(较高)频次峰归属于LA优先(iTO优先)过程。我们提供了三个强有力的实验证据证实该时间有序散射过程:G*峰次峰随(i)激光能量增加、(ii)缺陷增多及(iii)温度升高而产生的变化。最后,我们认为多层石墨烯中G*峰非对称性的增强源于电子子带间多重过程,这与多层石墨烯中G'峰的机制类似。结论:本研究阐明了石墨烯拉曼光谱中G*峰的起源与本质。这些发现对石墨烯增强拉曼散射等过程具有重要启示——其中光学声子与声学声子的时间有序散射可有效用于分析物检测。
关键词: 二阶效应、层叠结构、G*带、缺陷、石墨烯、拉曼光谱
更新于2025-09-23 15:22:29
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从复合材料到掺杂的石墨烯-二氧化硅相互作用
摘要: 本文报道了单层石墨烯与SiO2介电基底相互作用的综述,重点研究了受控气氛中热处理所诱导的掺杂效应和应变效应与该基底的关系。研究阐明了应变与掺杂的分离机制,并通过与另一种Al2O3介电基底的对比,证明了基底对石墨烯电子性能的关键影响。这些发现为基于介电基底上石墨烯的微电子器件,以及石墨烯-纳米颗粒复合材料中的费米能级调控奠定了基础。
关键词: 掺杂、石墨烯、二氧化硅、应变
更新于2025-09-23 15:22:29
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原位电化学还原辅助组装石墨烯-金纳米颗粒@多金属氧酸盐纳米复合薄膜及其对过氧化氢的高响应电流检测
摘要: 通过电化学还原辅助技术成功制备了包含多金属氧酸盐(POM)团簇K28Li5H7P8W48O184·92H2O(P8W48)、还原氧化石墨烯(rGO)和金纳米颗粒(Au NPs)的纳米复合薄膜。该合成方法新颖、便捷且环境友好。与传统逐层(LbL)自组装方法相比,制备过程时间大幅缩短至约1小时?;乖琍8W48在复合薄膜中同时充当还原剂、稳定剂和桥接分子。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜和X射线光电子能谱等综合表征验证了复合材料结构。对H2O2的电催化研究表明,{PEI/rGO}-Au@P8W48修饰电极具有高催化活性、良好灵敏度、优异选择性、低检测限和快速响应特性。此外,结果表明含Au NPs的电极比不含Au NPs的电极具有更优的电催化活性,其增强催化性能归因于rGO、P8W48和Au NPs的协同效应。
关键词: 石墨烯、过氧化氢、金纳米粒子、电催化、多金属氧酸盐
更新于2025-09-23 15:22:29