二维材料如何测试表征?
说明:本文探讨了二维材料的表征技术及其应用前景。重点介绍了拉曼光谱、原子力显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射技术和X射线光电子能谱等表征手段,阐述了各自的原理、特点及在二维材料研究中的具体应用。通过阅读这篇文章,读者可以全面了解二维材料的特性和
说明:本文探讨了二维材料的表征技术及其应用前景。重点介绍了拉曼光谱、原子力显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射技术和X射线光电子能谱等表征手段,阐述了各自的原理、特点及在二维材料研究中的具体应用。通过阅读这篇文章,读者可以全面了解二维材料的特性和
石墨烯家族的结构调控与性能优化通过密度泛函理论(DFT)计算揭示了多尺度设计规律:氮/硼掺杂可打破石墨烯的零带隙特性,N掺杂使带隙扩展至0.45 eV,B掺杂则达0.6 eV,电荷密度分布显示掺杂原子周围形成局域电子云畸变,实现载流子浓度与类型的精准调控;
麻省理工学院Moungi G. Bawendi教授团队在Science期刊发表题为 “Spontaneous formation of robust two-dimensional perovskite phases”的研究论文,麻省理工学院Shaun Tan
二维材料 MoS₂(二硫化钼)是一种典型的过渡金属硫化物,具有层状结构,每层由硫原子 - 钼原子 - 硫原子按 “三明治” 构型通过共价键结合,层间以范德华力连接,可剥离为单原子层厚度的纳米片。其单层结构呈现半导体特性,带隙约为 1.8-2.0 eV(直接带隙
近日,清华大学深圳国际研究生院雷钰教授和团队发现了一项极具创新性的通用剥离方法,其核心在于巧妙运用液态金属镓(Ga)作为关键辅助剂,为从块状材料中高效获取高质量二维材料开辟了新的途径。
与 2D 材料集成的智能纺织品通过提供远远超出传统织物的先进功能,正在彻底改变可穿戴技术领域。本文,韩国高丽大学 Wonjoon Choi、美国西北大学 Byungseok Seo等研究人员在《ADVANCED ENGINEERING MATERIALS》期刊
文章预测了二维界面会发生“自发曲率”,即当两个平整的二维层相互靠近时,它们会不可避免地经历面外弯曲。基于深度学习辅助的大规模分子动力学模拟,观察到石墨烯/氮化硼(Gr/BN)双层中由于曲率引起的显著面外位移,高达3.8 Å,形成了稳定的六角莫尔图案,与实验观察
回顾过往的二十年,毫无疑问,2004年石墨烯的首次成功制备开启了材料科学研究的新赛道。“二维材料”,薄薄一层原子的材料,基本性质却与块体材料大大不同,这给材料科学家们带来了无数新的灵感与思路。同一时期,柔性电子设备正逐渐走入我们的生活,从可穿戴健康监测设备到植