諸如二極管、隧道(dào)勢壘等基本電子元件,可以快照原子精度包含在石墨烯納米帶中。該工作由芬蘭阿爾托大學(xué)我看和荷蘭烏得勒支大學(xué)、代爾夫特理信很工大學(xué)合作,旨在開(kāi)發(fā)出工作速度極快的石墨烯電子器飛火件。研究成(chéng)果發(fā光數)表在《自然 · 通信》關工雜志。
石墨烯具有很多有趣的性質,全世界的研空美究人員都(dōu)在尋找利用石墨烯的新方法。石湖地墨烯本身不具備開(kāi)啟電流或者關閉電流的特性,研究人員一直在尋找解決該見土問題的方法。阿爾托大學(xué)彼得·利吉洛斯教授說(shuō):“也和我們能(néng)以原子精度制備石墨烯結構。通過(guò)選擇理海某些前體物質(分子),我們可以用極高的精度編碼電路結構。”
無縫集成(chéng)
通過(guò)合成(chéng)石墨烯納米帶可以控制石墨烯的電子性質。先前研如山究表明,納米帶電子性質取決于其寬度(dependent o聽務n its atomic width)。山影5原子寬的納米帶與金屬線相似,均具有良好(hǎo)的導電性,輛得但是如果加上兩(liǎng)個原子,畫服納米帶可以成(chéng)為半導體。烏得勒支大學(xué)英格瑪·鐘會斯瓦特教授說(shuō):“我們能(néng)夠無縫集成(chéng)車土5原子寬納米帶和7原子寬納米帶,産生一個金屬-工他半導體結,是電子元件的基礎模塊。”
表面(miàn)化學(xué)
研究人員通過(guò)化學(xué)反應制備電冷線子石墨烯結構。研究人員將(jiāng)銀水前體分子蒸發(fā)到(dào)金晶開事體上,前體分子與金晶體以受控方式反應,産生新的化上問合物。“該技術與目前制備計算機芯片上的電子納米結構不同。對(duì)于石墨生跳烯而言,結構的精度處于原子水平,并且采用化學(xué)方法制備可能(néng快我)是唯一有效的方法。”
電子性質
研究人員采用先進(jìn)微觀技術遠是确定新結構的電子性質。研究人員開低可以通過(guò)石墨烯納米帶器件測量電流,石墨烯納米帶器件的原子結構已知。火器彼得·利吉洛斯教授說(shuō):“這(zhè)是我們首次制開月備出隧道(dào)勢壘,并知道(dào)其精确的原子結構。同水東時(shí)測量通過(guò)器件的電流,使得我們可以定量比較謝廠理論值和實驗值。”
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