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

利用离子散射引发的彩虹效应观测石墨烯中的缺陷特征及种类

深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-08-03 15:10 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

石墨烯是一种二维神奇材料,自 2004 年首次从石墨中分离出来以来,已被广泛应用于能源、技术、建筑等领域。据计算,石墨烯的耐磨性是钢的 200 倍,比铝轻 5 倍。石墨烯听起来似乎很完美,但实际上并非如此。这种二维同素异形体的孤立样品并不是完全平整的,其表面呈波纹状。

石墨烯还可能存在结构缺陷,在某些情况下,这些缺陷会对其功能造成损害,而在其他情况下,这些缺陷对其所选择的应用至关重要。这意味着,通过控制缺陷的实施,可以对石墨烯二维晶体的理想特性进行微调。

f9bfb3b2-31c3-11ee-9e74-dac502259ad0.png

在《欧洲物理杂志 D》(EPJ D)发表的一篇新论文中,塞尔维亚贝尔格莱德大学温查核科学研究所的米利沃耶-哈季约伊奇和马尔科-乔西奇研究了光子穿过石墨烯时的彩虹散射,以及它如何揭示这种神奇材料的结构和缺陷。

虽然还有其他研究石墨烯瑕疵的方法,但这些方法都有缺点。例如,拉曼光谱无法区分某些缺陷类型,而高分辨率透射电子显微镜能以出色的分辨率表征晶体结构缺陷,但其使用的高能电子会使晶格退化。

"彩虹效应在自然界中并不罕见。在原子和分子散射中也发现了彩虹效应。它是在薄晶体的离子散射实验中被探测到的。我们从理论上研究了低能质子在石墨烯上的散射,证明彩虹效应也发生在这一过程中,"Hadžijojić 说。"此外,我们还证明,可以通过质子彩虹散射效应研究石墨烯结构和热振动"。

二人利用一种称为彩虹散射的过程,观察了质子穿过石墨烯时所产生的衍射以及所形成的"彩虹"图案。

研究人员对衍射图样进行了特征描述,发现完美的石墨烯呈现出彩虹图案,其中中间部分是一条单线,内部部分呈现出六边形对称图案,而不完美的石墨烯则不具备这种对称性。

科学家们还得出结论,特定的缺陷类型会产生各自不同的彩虹图案,这可以在未来的研究中用于识别和表征石墨烯样品中的缺陷类型。

哈季约吉奇总结说:"我们的方法相当独特,有可能成为石墨烯和类似二维材料的一种有用的补充表征技术。

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
  • 晶体
    +关注

    关注

    2

    文章

    1425

    浏览量

    37365
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1612

    浏览量

    84626
  • 二维材料
    +关注

    关注

    0

    文章

    53

    浏览量

    5742

原文标题:利用离子散射引发的彩虹效应观测石墨烯中的缺陷特征及种类

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

    石墨量子霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用

    石墨因其零带隙能带结构和高载流子迁移率,在量子霍尔效应研究具有独特优势。然而,基于碳化硅衬底的石墨
    的头像 发表于 09-29 13:47 411次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>量子霍尔<b class='flag-5'>效应</b>:载流子类型依赖性及其计量学应用

    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨-CrOCl异质结的机制研究

    量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算具有重要价值。近年来,石墨因其独特的狄拉克锥能带
    的头像 发表于 09-29 13:46 452次阅读
    量子霍尔<b class='flag-5'>效应</b>(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl异质结的机制研究

    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    型掺杂)和衬底散射效应。多层石墨(MLG)通过增加层数可提升机械稳定性和电学性能,但其层间界面性质(如载流子密度、迁移率分布)显著影响整体性能。传统理论认为,M
    的头像 发表于 09-29 13:44 475次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔<b class='flag-5'>效应</b>模型验证

    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
    的头像 发表于 02-18 14:11 1509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,它在液体环境的实际应用却因容易分层而受到阻碍。作为二维晶格的单层碳原子,
    的头像 发表于 02-14 10:56 604次阅读

    OptiSystem应用:EDFA离子-离子相互作用效应

    本案例展示了EDFA的两种离子-离子相互作用效应: 1.均匀上转换(HUC) 2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
    发表于 02-13 08:53

    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 16:55 997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 1661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 1037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 3195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,石墨由碳原子以sp²杂化键合形成单层六边形蜂窝
    的头像 发表于 01-14 11:02 1332次阅读

    石墨制备的新方法

    尽管石墨石墨相关的二维材料(GR2Ms)在各种应用具有很大的潜力,但目前大规模生产它们的方法严重依赖于
    的头像 发表于 12-30 17:55 1236次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制备的新方法

    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 1455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?

    OptiSystem应用:EDFA离子-离子相互作用效应

    本案例展示了EDFA的两种离子-离子相互作用效应: 1.均匀上转换(HUC) 2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
    发表于 12-17 08:52