0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

石墨烯原子缺陷是如何形成的?

深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:赛姆烯金科技 2023-04-25 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

人们对石墨烯及其近亲的许多性质仍然知之甚少——原因很简单,它们由原子组成,很难观察到。阿姆斯特丹大学和纽约大学的一组研究人员现在发现了一种解决这个问题的惊人方法。

由超薄单层原子晶体构成的二维材料近年来引起了广泛的关注。这种当之无愧的关注主要是由于它们不同寻常的特性,与它们的三维“散装”对应物非常不同。石墨烯,最著名的代表,以及许多其他二维材料,现在都在实验室中深入研究。也许令人惊讶的是,对这些材料的特殊性能至关重要的是缺陷,即晶体结构不完美的位置。在那里,原子层的有序排列被打乱,原子的配位发生局部变化。

可视化原子

尽管事实证明,缺陷对材料的性能至关重要,而且它们几乎总是存在或故意添加,但对于它们是如何形成的以及它们是如何随时间演变的,我们所知甚少。原因很简单:原子太小,移动太快,无法直接跟随它们。

为了使类石墨烯材料的缺陷可观察到,来自阿姆斯特丹大学物理研究所和纽约大学的研究人员团队找到了一种建立微米级原子石墨烯模型的方法。为了实现这一目标,他们使用了所谓的“斑片状颗粒”。这些粒子 ——大到足以在显微镜中容易看到,但又小到足以再现实际原子的许多特性——与石墨烯中的原子具有相同的配位相互作用,并形成相同的结构。研究人员建立了一个模型系统,利用它来深入了解缺陷及其形成和随时间的演变。他们的研究结果于近日发表在Nature Communications上。

构建石墨烯

石墨烯由碳原子组成,每个碳原子有三个邻居,排列成众所周知的“蜂巢”结构。正是这种特殊的结构赋予了石墨烯独特的机械和电子性能。为了在他们的模型中实现相同的结构,研究人员使用了由聚苯乙烯制成的微小颗粒,并用3-(三甲氧基硅基)丙基或简称TPM的更小的材料贴片装饰。TPM贴片的结构模仿了石墨烯晶格中碳原子的配位。然后,研究人员使这些贴片具有吸引力,这样粒子就可以相互形成键,再次类似于石墨烯中的碳原子。

在单独放置几个小时后,在显微镜下观察这些“模拟碳”粒子,发现它们确实排列成蜂窝状晶格。研究人员随后更详细地研究了模型石墨烯晶格中的缺陷。他们还观察到,在这方面,模型是有效的:它显示了原子石墨烯中也已知的特征缺陷图案。与真正的石墨烯相反,该模型的直接观察和长时间的形成使得物理学家可以从这些缺陷的形成开始,一直到融入晶格。

意想不到的结果

对石墨烯类材料生长的新看法立即导致了对这些二维结构的新认识。出乎意料的是,研究人员发现最常见的缺陷类型已经在生长的初始阶段形成,那时晶格尚未建立。他们还观察到晶格失配是如何被另一个缺陷“修复”的,导致一个稳定的缺陷配置,该缺陷配置要么保持,要么非常缓慢地进一步愈合到更完美的晶格。

因此,该模型系统不仅可以在更大范围内重建石墨烯晶格,用于各种应用,而且通过直接观测还可以深入了解这类材料的原子动力学。由于缺陷是所有原子薄材料的核心属性,这些在模型系统中的直接观察有助于进一步设计原子对应物,例如在超轻材料和光学和电子设备中的应用。

编辑:黄飞

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1612

    浏览量

    84579

原文标题:Nat. Commun.:石墨烯原子缺陷是如何形成的?通过组装胶体石墨烯晶格将其可视化!

文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    基于微四探针(M4PP) 测量的石墨电导性能评估

    石墨作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,在防腐、OLED、传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨生长与转移技术的成熟,如何实现其
    的头像 发表于 10-16 18:03 162次阅读
    基于微四探针(M4PP) 测量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电导性能评估

    一文了解什么是石墨拉曼光谱表征技术

    拉曼光谱因其快速、无损、高空间分辨率的特性,已成为石墨(包括单层、多层及氧化石墨)层数、缺陷、结晶质量与掺杂状态的首选表征手段。本文以G
    的头像 发表于 08-05 15:30 719次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光谱表征技术

    人工合成石墨片与天然石墨片的差别

    程度天然高达98%以上,无需额外高温处理,保留了自然形成的层状晶体结构,适合对成本敏感的传统工业场景。 人工合成石墨则是科技创新的产物。傲琪采用聚酰亚胺膜等含碳化合物,通过炭化、高温石墨化及精密压延工艺
    发表于 05-23 11:22

    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究

    图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。 模型为周期结构,图中只显示了该结构
    发表于 02-21 08:42

    一文速览石墨的奥秘

    体系中分别发现了整数量子霍尔效应及常温条件下的量子霍尔效应(2009),而获得2010年度诺贝尔物理学奖。   1   一种未来革命性的材料 石墨是碳的同素异形体,碳原子以sp²杂
    的头像 发表于 02-18 14:11 1463次阅读
    一文速览<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奥秘

    增强石墨基器件稳定性的方案

    具有优异的特性--高导电性、机械强度和渗透性,使其成为一种前景广阔的膜技术材料,可应用于单分子传感、离子过滤和能量收集等领域。然而,它在液体环境中的实际应用却因容易分层而受到阻碍。作为二维晶格中的单层碳原子石墨
    的头像 发表于 02-14 10:56 596次阅读

    石墨铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向

    石墨铅蓄电池是将石墨材料与传统铅酸电池技术相结合的研究方向,旨在提升铅酸电池的性能(如能量密度、循环寿命、快充能力等)。以下是该领域的研究进展、优势、挑战及未来方向: 一、
    的头像 发表于 02-13 09:36 2708次阅读

    氧化石墨制备技术的最新研究进展

    氧化石墨(GO)是一类重要的石墨材料,具有多种不同于石墨的独特性质,是目前应用最为广泛的二
    的头像 发表于 02-09 16:55 963次阅读
    氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制备技术的最新研究进展

    一文解析中国石墨的现状及未来

    中国石墨现状 产业规模持续增长:中国石墨市场规模增长迅猛,2017年为70亿元,2022年达335亿元,同比增长26.42%,2023年约为386亿元。 企业发展态势良好:截至20
    的头像 发表于 01-28 15:20 1637次阅读

    石墨发现到鸟粪掺杂石墨,未来将会如何?

    of Graphene》的观点论文。这篇文章回顾了石墨发现的二十年历程,强调了这一材料在基础科学和应用技术领域的广泛影响。文中提到,石墨的独特性质,如超强的导电性和力学强度,使其
    的头像 发表于 01-16 14:11 1015次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪掺杂<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?

    石墨的分类

    石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨可以分为多种类型: 按层数分
    的头像 发表于 01-14 14:37 3114次阅读

    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域

    石墨技术是一种基于石墨这种新型材料的技术,石墨由碳
    的头像 发表于 01-14 11:02 1320次阅读

    2024年石墨科技的十大进展和应用领域

    2024年石墨科技的十大进展和应用领域 1、石墨在新能源领域的突破:在第十一届中国国际石墨
    的头像 发表于 01-14 10:49 2776次阅读
    2024年<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>科技的十大进展和应用领域

    石墨材料如何推动量产芯片的新时代?

    石墨,这种因其多种结构、热学和电子特性而受到广泛赞誉的二维(2D)材料,已从实验室走向如今可供购买的量产微芯片。这标志着电子行业先进材料转型的早期阶段。这篇文章将介绍石墨是如何走到
    的头像 发表于 12-25 10:42 1450次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>材料如何推动量产芯片的新时代?

    定向石墨复合防腐涂层的研究进展

      近年来,由于石墨(Gr)制备技术的不断发展[1-2],石墨的生产成本逐渐降低,这使其在有机防腐涂层领域的应用成为了可能。研究人员在石墨
    的头像 发表于 12-17 17:31 1940次阅读
    定向<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>复合防腐涂层的研究进展