通過壓縮方法控制石墨烯導電性能的技術(shù)
通過壓縮方法控制石墨烯導電性能的技術(shù)
近日,美國哥倫比亞大學領(lǐng)導的國際科研團隊開發(fā)出一項通過壓縮的方法巧妙地控制石墨烯導電性能的技術(shù),使得石墨烯離作為半導體應用于現(xiàn)代電子器件的目標更近了一步。
背景
石墨烯,具有由碳原子構(gòu)成的蜂窩狀結(jié)構(gòu),只有單層碳原子的厚度,是世界上已知的最薄、最輕、最強的材料,被譽為“新材料之王“,對于整個產(chǎn)業(yè)的影響可能是顛覆性的。
2004年,英國曼徹斯特大學的教授安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫從石墨薄片中剝離出了石墨烯。從那時起,除了機械特性外,石墨烯超乎尋常的電子特性也一直廣受物理學界關(guān)注。
石墨烯是超級導體,導電性能勝過銅。獨特的碳原子排列,使得石墨烯中的電子能輕松地高速移動,且不容易產(chǎn)生散射,可以節(jié)省之前在其他導電體中會損失掉的能量??墒?,阻止石墨烯中的電子傳輸,而不改變或犧牲石墨烯固有的優(yōu)秀品質(zhì),目前為止仍無法取得成功。
創(chuàng)新
近日,美國哥倫比亞大學領(lǐng)導的國際科研團隊開發(fā)出一項通過壓縮的方法巧妙地控制石墨烯導電性能的技術(shù),使得石墨烯離作為半導體應用于現(xiàn)代電子器件的目標更近了一步。
這項研究,由美國國家科學基金會和戴維露西帕克基金會贊助,發(fā)表于5月17日出版的《自然(Nature)》雜志。
技術(shù)
這項研究的首席研究員、哥倫比亞大學物理系助理教授 Cory Dean 表示:“石墨烯研究中的宏大目標之一,就是找出一條保持住石墨烯所有優(yōu)點并且創(chuàng)造出帶隙(電氣開關(guān))的途徑。”他解釋道,之前修改石墨烯創(chuàng)造這種帶隙的努力會使得石墨烯固有的優(yōu)點發(fā)生退化,致使它的價值大大降低。
然而,一種超級結(jié)構(gòu)卻頗具前景。當石墨烯如同三明治一般夾在兩層原子級薄度的電氣絕緣體氮化硼(BN)之間的時候,兩種材料旋轉(zhuǎn)對齊,BN 已經(jīng)被證明能夠改變石墨烯的電子結(jié)構(gòu),創(chuàng)造出帶隙,讓材料像半導體一樣工作。也就是說,它既可以作為導體也可以作為絕緣體。然而,單靠這種分層單獨創(chuàng)造出的帶隙不夠大,以至無法滿足電氣晶體管設(shè)備在室溫下運行的要求。
為了改善帶隙,Yankowitz、Dean 以及他們在美國國家高磁場實驗室、韓國首爾大學、新加坡國立大學的同事們,壓縮了氮化硼-石墨烯分層結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)通過施加壓力可以大大增加帶隙的尺寸,更有效地阻止通過石墨烯的電流。
論文第一作者、哥倫比亞大學物理系博士后研究科學家 Matthew Yankowitz表示:“隨著我們施加壓力,帶隙不斷增加。但是對于應用于室溫條件下的晶體管設(shè)備來說,它仍然不是足夠大的帶隙(一個足夠強大的開關(guān)),但是我們首次從根本上更好地理解了這種帶隙為什么存在,它是如何被調(diào)整的以及我們未來將如何處理它。在我們的當代電子器件中,晶體管無處不在,如果我們能找到一條將石墨烯作為晶體管使用的途徑,那么它將具有非常廣泛的應用?!?br>
Yankowitz 補充道,多年來,科學家們一直在對傳統(tǒng)三維材料的展開高壓實驗,但是目前還沒有人能夠找到一條對二維材料這么做的途徑?,F(xiàn)在,研究人員將能夠測試如何施加不同程度的壓力,改變一系列層疊二維材料組合的特性。
Yankowitz 說:“任何來自二維材料組合的新興特性,都會隨著材料壓縮而變得更加強大?,F(xiàn)在,我們可以采用這些結(jié)構(gòu)中的任何一種來擠壓它們,并且產(chǎn)生效果的力度是可以調(diào)整的。我們已經(jīng)在用于操控二維材料的工具箱中增加了一種新型實驗工具,這個工具將為設(shè)計出具有獨特性質(zhì)的設(shè)備打開無限的可能性?!?br>
價值
Yankowitz 表示:“石墨烯是我們所知的地球上最佳的導電體。但是問題就是它的導電性太好了,而我們不知道如何去有效地阻止它導電。我們的研究首次建立起一種在石墨烯中實現(xiàn)技術(shù)相關(guān)的帶隙又不破壞其品質(zhì)的途徑。此外,如果我們采用的這項技術(shù)應用于其他有趣的二維材料組合,它將帶來新興的現(xiàn)象,例如磁性、超導性等等?!?br>
參考資料
【1】http://news.columbia.edu/content/1951
【2】Matthew Yankowitz, Jeil Jung, Evan Laksono, Nicolas Leconte, Bheema L. Chittari, K. Watanabe, T. Taniguchi, Shaffique Adam, David Graf, Cory R. Dean. Dynamic band-structure tuning of graphene moiré superlattices with pressure. Nature, 2018; 557 (7705): 404 DOI: 10.1038/s41586-018-0107-1
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