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  • 遼寧成功運用“氧剪刀”制備懸浮硅原子單層

    近日,大連理工大學與澳大利亞伍倫貢大學合作,在硅烯材料的氧化和單原子層剝離方面取得重要突破,成功利用氧分子作為“剪刀”,將硅烯原子層從金屬基底上剝離,為硅烯器件研究提供了解決方案。相關成果發表在《科學》子刊《科學進展》上。 硅烯在由實驗室走向工業化應用的道路上依然面臨著很多的困難。最大的挑戰在于:如何將硅烯原子層從金屬基底上剝離,進行后續的器件加工。2014年起,澳大利亞伍倫貢大學、大連理工大學、中科院物理所和中科院高能物理所研究人員合作,提出了利用活性氣體分子作為“手術刀”,將外延生長的硅烯從金屬基底上剪切下來的實驗方案,并最終確定利用氧分子作為“化學剪刀”插入外延的硅烯和金屬基底之間,成功將硅烯從金屬基底上剝離,首次得到了準自由硅烯單層的原子結構像、電子能帶結構以及聲子特征譜等一系列極其重要的信息,并通過理論計算還原了氧分子剪裁剝離硅烯的整個過程。這一突破,為未來硅烯器件的研發提供了重要的科學和技術基礎。......閱讀全文

    遼寧成功運用“氧剪刀”制備懸浮硅原子單層

       近日,大連理工大學與澳大利亞伍倫貢大學合作,在硅烯材料的氧化和單原子層剝離方面取得重要突破,成功利用氧分子作為“剪刀”,將硅烯原子層從金屬基底上剝離,為硅烯器件研究提供了解決方案。相關成果發表在《科學》子刊《科學進展》上。   硅烯在由實驗室走向工業化應用的道路上依然面臨著很多的困難。最大的挑

    遼寧成功運用“氧剪刀”制備懸浮硅原子單層

      近日,大連理工大學與澳大利亞伍倫貢大學合作,在硅烯材料的氧化和單原子層剝離方面取得重要突破,成功利用氧分子作為“剪刀”,將硅烯原子層從金屬基底上剝離,為硅烯器件研究提供了解決方案。相關成果發表在《科學》子刊《科學進展》上。   硅烯在由實驗室走向工業化應用的道路上依然面臨著很多的困難。最大的挑戰

    科學家用“氧剪刀”制備懸浮硅原子單層

      近日,大連理工大學教授趙紀軍與澳大利亞伍倫貢大學研究員杜軼等合作,在硅烯材料的氧化和單原子層剝離方面取得重要突破,成功利用氧分子作為“剪刀”,將硅烯原子層從金屬基底上剝離,為硅烯器件研究提供了解決方案。相關成果發表在《科學》子刊《科學進展》上。  硅烯在由實驗室走向工業化應用的道路上依然面臨著很

    “神奇材料”石墨烯“聯姻”硅基技術

      據物理學家組織網7月10日(北京時間)報道,奧地利、德國和俄羅斯的科學家們合作研發出一種新方法,可以很好地讓“神奇材料”石墨烯同現有占主流的硅基技術“聯姻”,制造出在半導體設備等領域廣泛運用的石墨烯-硅化物。相關研究發表在英國自然集團旗下的《科學報告》雜志上。   石墨烯是從石墨材料中剝離出來

    單原子層薄金片首次制成

    林雪平大學薄膜物理學教授拉爾斯·霍特曼和材料設計部研究員順柏屋。科學家首次成功制造出只有單原子層厚度的金片。這種材料被稱為“Goldene”。瑞典林雪平大學的研究人員稱,這賦予了黃金新的特性,使其可應用于二氧化碳轉化、制氫和生產高附加值化學品等領域。研究結果發表在16日出版的《自然·合成》雜志上。長

    單原子層薄金片首次制成

    科學家首次成功制造出只有單原子層厚度的金片。這種材料被稱為“Goldene”。瑞典林雪平大學的研究人員稱,這賦予了黃金新的特性,使其可應用于二氧化碳轉化、制氫和生產高附加值化學品等領域。研究結果發表在16日出版的《自然·合成》雜志上。長期以來,科學家一直試圖制造單原子厚度的薄金片,但由于金容易結塊而

    研究發現基于單原子層的新型單光子源

      中國科學技術大學教授潘建偉、陸朝陽等與來自華盛頓大學的許曉棟、香港大學的姚望合作,首次在類石墨烯單原子層半導體材料中發現非經典單光子發射器,從而將量子光學和二維材料這兩個重要領域連接起來,打開了一條通往新型光量子器件的道路。相關成果日前在線發表于《自然—納米技術》雜志。同期“新聞視角”欄目撰文評

    清華大學單原子層納米金屬材料研制成功

      近日,在北京市科委支持下,清華大學李亞棟院士團隊在世界上首次成功制備出單原子層納米銠片,相關成果發表在國際權威學術期刊《自然-通訊》上。   自石墨烯發現以來,科學界對含離域大P鍵的單層材料的研究集中在具有層狀結構相關材料體系方面。由于金屬鍵無方向性而易于形成三維的緊密堆積結構,迄今為止具有離

    石墨烯:“后硅時代”的新潛力材料

      石墨烯是一種由碳原子緊密排列而成的蜂窩狀結構的二維晶體,看上去近似一張六邊形網格構成的平面。它是目前已知最薄的一種材料,單層的石墨烯只有一個碳原子的厚度,屬于納米材料的一種。   2004年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆(AndreGeim)和康斯坦丁·諾沃肖洛夫(Konstantin

    研究發現利用硅烯插層打開外延生長的雙層石墨烯能隙

      石墨烯因其獨特的晶格結構而具有諸多優異性能,但其零能隙特征極大地限制了它在電子學器件上的應用。近年來,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心納米物理與器件重點實驗室研究員、中科院院士高鴻鈞帶領的研究團隊在石墨烯及類石墨烯二維原子晶體材料的制備、物性調控及應用等方面開展研究,取得了一系列

    中國科大等發現基于單原子層的新型單光子源

      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等與華盛頓大學許曉棟、香港大學姚望合作,在國際上首次在類石墨烯單原子層半導體材料中發現非經典單光子發射,連接了量子光學和二維材料這兩個重要領域,打開了一條通往新型光量子器件的道路。該工作于5月5日在線發表在《自然·納米技術》上。同期的“新聞視角”欄目撰文評論該工作“

    科學家在單原子層材料中首次觀測到壓電電子學效應

      美國佐治亞理工學院和中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林院士領導的研究小組最近與美國哥倫比亞大學的James Hone研究組合作,首次在二維單原子層材料二硫化鉬中實驗觀測到壓電效應(piezoelectric effect)和壓電電子學效應(piezotronic effect),并首次成功

    石墨烯原子級層間剪切作用研究獲進展

      近日,中國科學院國家納米科學中心納米系統與多級次制造重點實驗室研究員張忠、劉璐琪和清華大學教授徐志平合作,設計和發展了微納鼓泡力學實驗技術,精確表征了雙層石墨烯層間的范德華剪切作用,相關研究成果Measuring Interlayer Shear Stress in Bilayer Graphe

    從原子水平檢測硅材料的技術出爐

    有望研發出新型硅結構材料  據美國物理學家組織網報道,美北卡羅萊納州立大學科學家們研究出一種先進的方法,能從原子尺度分析出硅材料里的組合成分。這種技術增進了人們對原子結合形式的理解和控制,有望改善硅材料的結構性能,開發高效微晶片和新型設備。相關研究發表在美國《國家科學院院刊》(PNAS)網

    新型二維晶體材料硅烯研究取得進展

      尋找與硅基CMOS工藝兼容的新型電子學材料是凝聚態物理及其應用研究領域的主要任務之一。石墨烯作為由碳原子構成的二維原子晶體因具有優異的電學性質(特別是高載流子遷移率),有望與硅基CMOS工藝兼容成為制造新一代的高性能電子學器件的新型二維材料。近年來, 中科院物理所/北京凝聚態物理國家實驗室(

    石墨烯將光“壓縮”在單原子尺度內

      據最近發表在《科學》雜志上的一篇研究報告稱,西班牙巴塞羅那光子科學研究所(ICFO)研究人員創造了利用石墨烯限制光的最新紀錄。他們將光“壓縮”在單個原子大小的空間內,這一成果有助于研發超小型光開關、探測器和傳感器。  光可以作為計算機芯片不同部分之間超快速通信的通道,也可以用于超靈敏傳感器或片上

    美首次研制出穩定的單原子層鍺

      據物理學家組織網4月10日報道,60年前,鍺被用來做成了第一塊晶體管,但隨后被硅取代,現在,美國科學家首次成功制造出了單原子厚度的鍺——單鍺(germanane),其電子遷移率是硅的10倍,因而有望取代硅用于制造更好的晶體管。研究發表在最新一期的美國化學會《納米》雜志上。   單鍺的結構同由單

    科學家解開石墨烯取代硅基材料的“死穴”

      英國利物浦大學的科學家開發出一種與石墨烯相關的新材料,其具有改善電子設備中使用的晶體管的潛力。這種名為“三嗪基石墨相氮化碳”的新材料早在1996年就獲得了理論預測,但這是它第一次被研制出來。  目前的晶體管由昂貴的硅制成,在電子設備中應用時會產生熱量。科學家們一直在尋找一種可以取代硅的

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    一種單原子層的鐵磁材料中發現自旋極化的外爾節線

      最近十幾年,能帶的拓撲理論發展迅速。目前,人們已經發現了多種拓撲能帶結構,比如狄拉克錐(Dirac cone)、外爾錐(Weyl cone)以及狄拉克/外爾節線(Dirac/Weyl nodal line)。這類拓撲能帶結構會帶來奇特的物理現象,比如手性反常、超大磁阻等。然而,除了石墨烯早已被證

    石墨烯:接棒硅時代?

      石墨烯是21世紀最受期待的“神奇材料”,一經問世便受到科學界的廣泛關注。而真正把它帶入人們視野的是一則有關“超級電池”的消息。充電時間不到8分鐘,續航能力高達1000公里,如果這款由石墨烯聚合材料電池提供電力的電動汽車實現量產,對傳統汽車行業無疑是毀滅性的打擊。  石墨烯的“神奇”并不局限于新型

    美國實驗室揭示石墨烯插層材料超導機制

      美國能源部國家直線加速器實驗室(SLAC)和斯坦福大學的一項研究首次揭示了石墨烯插層復合材料的超導機制,并發現一種潛在的工藝能使石墨烯這個具有廣闊應用前景的“材料之王”獲得人們夢寐以求的超導性能。該研究有助于推動石墨烯在超導領域的應用,開發出高速晶體管、納米傳感器和量子計算設備。   石墨烯是

    低溫光學掃描探針顯微鏡系統研發及幾種二維材料

    ? ? ? 二維原子/分子晶體材料因獨特的物理性質而受到廣泛關注。? ? ? 由于分子束外延生長技術可以用來制備高質量的二維原子/分子晶體材料,而掃描探針顯微學因其超高空間分辨率可以對材料的生長質量進行表征,同時還可以獲得其電子結構等方面的信息,因此分子束外延生長與掃描探針顯微學相結合是研究二維原子

    瑞典制備單原子層黃金,有望應用于二氧化碳轉化、制氫等

    4月16日,瑞典林雪平大學科研團隊在學術期刊《自然-合成》發表成果,制備出只有單原子層厚度的黃金薄片“金烯(goldene)”,拓展了金的特性,可應用于二氧化碳轉化、制氫和生產增值化學品等。材料在極薄時會展現出超乎尋常的特性,例如被譽為“新材料之王”的石墨烯就是一種單原子層厚度的碳材料。金通常屬于金

    碳硅烯狄拉克錐成因獲解

      二維單原子碳層-石墨烯(Graphene)具有奇特的電子結構特征,其能帶在費米能級處呈現上下對頂的圓錐形,形成所謂的狄拉克錐(Dirac Cone)。近日,上海大學理學院物理系劉軼教授及其科研團隊通過理論計算首次發現,兩種新型結構的碳硅烯也具有狄拉克錐特征的電子結構,這為研發和設計新型納米電子器

    原子層沉積

    原子層沉積(ALD)是一種真正的"納米"技術,以精確控制的方式沉積幾個納米的超薄薄膜。 原子層沉積的兩個限定性特征--自約束的原子逐層生長和高度保形鍍膜--給半導體工程,微機電系統和其他納米技術應用提供了許多好處。 原子層沉積的優點 因為原子層沉積工藝在每個周期內精確地沉積一個原子層,所以能

    研究稱石墨烯“多層糕”可做納米變壓器

      10月15日(北京時間)報道,英國曼徹斯特大學研究人員最新研究顯示,把單原子層精確地堆疊起來,有望造出大量新型材料和設備,石墨烯及有關單原子厚度晶體為此提供了廣闊的選擇。他們按照期望的順序,將石墨烯和氮化硼的單原子層晶體一層壓一層地堆疊起來,構建出一種“多層糕”,可作為納米級的變壓器。相關論文發

    類石墨烯材料中發現新型單光子源

      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等與華盛頓大學許曉棟、香港大學姚望合作,在國際上首次在類石墨烯單原子層半導體材料中發現非經典單光子發射器,連接了量子光學和二維材料這兩個重要領域,打開了一條通往新型光量子器件的道路。該工作近日在線發表在《自然》雜志子刊《自然·納米技術》上。同期的“新聞視角”欄目撰文

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