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  • 科研人員制備出雙層硼烯

    二維材料具有原子尺度的厚度和獨特的性能,在納米電子器件中頗具應用潛力而受到關注。新產業的萌發和快速發展來源于新材料的發現,不斷發現新的二維材料、豐富和補充二維材料的性質,是二維材料研究領域的重要課題。硼烯是指由硼元素構成的二維平面結構,由于硼原子相對于碳原子缺少一個價電子,使硼原子之間的化學鍵較為復雜,理論上形成的平面結構是以三角形密堆積晶格為基礎的孔洞型結構,而根據孔洞不同的排列方式,導致多樣化的硼烯原子結構,被認為是結構最豐富的單元素二維材料之一。關于硼烯的理論研究早已開始,但硼烯沒有對應的層狀體材料,不能像石墨烯那樣通過機械剝離獲得,且硼具有高熔點、低蒸汽壓的特點,因而硼烯的合成一直面臨挑戰。2016年,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心表面實驗室SF9組利用超高真空分子束外延的手段直接進行單原子層構筑的方法,在Ag(111)襯底上獲得了理論上的硼烯【Nature Chemistry 8, 564 ......閱讀全文

    我國成功制備穩定狀態的平面六角蜂窩狀結構硼烯薄膜

       硼烯是指由硼元素構成的二維平面結構,獨特的二維六角蜂窩狀結構賦予其狄拉克錐的能帶結構和新奇量子效應。但理論計算表明,由于電子的缺失,自由狀態下蜂窩狀硼烯并不能穩定存在。   在國家重點研發計劃“納米科技”重點專項項目“半導體二維原子晶體材料的制備與器件特性”的支持下,中國科學院物理研究所吳克輝

    二維材料力學性能研究取得新進展

      9月9日,《物理評論快報》(Phys Rev Lett)作為主編推薦論文(Editors’Suggestion)在線發表了中國科學院國家納米科學中心研究員張忠、劉璐琪在二維材料力學性能研究領域的最新工作,題為《多層范德華材料的彎曲》(Bending of Multilayer van der W

    二維共價有機框架/石墨烯復合薄膜材料制備研究獲進展

      研究析氫反應(HER)催化劑用于高效產氫有助于緩解能源危機、實現碳達峰和碳中和的戰略目標。Pt/C被認為是高效的HER催化劑,然而,由于資源稀缺、成本高以及可能引起重金屬污染,限制了其大規模應用。因此,開發可替代的非金屬催化劑成為該領域的研究熱點。二維有機框架薄膜材料是有機化合物通過共價鍵或配位

    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

    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

    天然雙層石墨烯內發現新奇量子效應

      由德國哥廷根大學領導的一個國際研究團隊在最新一期《自然》雜志上發表論文稱,他們在對天然雙層石墨烯開展的高精度研究中,發現了新奇的量子效應,并從理論上對其進行了解釋。這一系統制備簡單,為載荷子和不同相之間的相互作用提供了新見解,有助于理解所涉及的過程,促進量子計算機的發展。  2004年,兩位英國

    研究實現AB堆垛雙層石墨烯快速生長

      中科院上海微系統所石墨烯研究團隊采用銅蒸氣輔助,在Cu-Ni合金襯底上實現了AB堆垛雙層石墨烯(ABBG)的快速生長,典型單晶疇尺寸約300微米,生長時間約10分鐘,速度比現有報道提高約一個數量級。相關成果近日在線發表于《微尺度》雜志。  ABBG可通過電場產生可調帶隙,對石墨烯在邏輯器件及光電

    二維雙層扭角過渡金屬硫族化合物材料制備新方法找到

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516435.shtm

    中國科大合作在二維材料異質外延生長研究中取得新進展

      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室博士后陳偉,與美國田納西大學、中國科學院物理研究所、北京大學等研究機構的同行合作,揭示了弱的范德瓦爾斯力與強的界面化學鍵在決定生長過程中二維材料相對于襯底晶格的取向時所起的關鍵協同作用。相關研究成果于11月10日在線發表在《美國科學院院刊》上,陳

    氮化硼表面制備石墨烯單晶獲突破

      中科院上海微系統所信息功能材料國家重點實驗室唐述杰等研究人員,通過引入氣態催化劑的方法,在國際上首次實現石墨烯單晶在六角氮化硼表面的高取向快速生長。3月11日,相關研究論文發表于《自然—通訊》。  該團隊在前期掌握石墨烯形核控制、確定單晶和襯底的取向關系的基礎上,以乙炔為碳源,創新性地引入硅烷作

    中國科學家國際首次制備出錫烯二維晶體薄膜材料

      二維類石墨烯晶體錫烯具有極其優越的物理特性,是一類大能隙二維拓撲絕緣體,有可能在室溫下實現無損耗的電子輸運,因此在未來更高集成度的電子學器件應用方面具有極其重要的潛在價值。但是由于巨大的材料制備和物理認知上的困難,如何在實驗上制備出錫烯材料,成為當前國際凝聚態物理和材料學領域科研人員努力的焦點。

    納米材料間“拉鏈”性能認知-將助力微納米電路元器件研制

      最近一期微納米研究領域的國際標志性刊物《納米尺度》(Nanoscale)上,發表了上海交通大學李寅峰教授課題組有關二維納米材料晶界的最新研究成果,系統揭示了石墨烯和氮化硼面內雜化結構中晶界的力學、熱學特性和機理。圖片來源于網絡  二維納米材料具有傳統材料無法企及的優異物理化學性能,其性能調控是材

    蘭州化物所實現高選擇性硼化轉化制備三取代烯基硼試劑

      中國科學院蘭州化學物理研究所羰基合成與選擇氧化國家重點實驗室/蘇州研究院劉超研究員團隊自2015年成立以來一直致力于基于羰基化合物的轉化開展有機硼化合物合成與應用研究,并取得了一系列研究成果(J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5257,Angew. Chem., In.

    我國找到二維雙層扭角過渡金屬硫族化合物材料制備新方法

      西北工業大學柔性電子研究院教授、博士生導師,中國科學院黃維院士團隊王學文教授課題組,提出通過重構成核策略制備雙層扭角過渡金屬硫族化合物(TB-TMDCs)材料的新方法,實現了其層間扭轉角度從0°到120°的制備,相關成果發表在《自然·通訊》上。  TB-TMDCs以其與摩爾超晶格相關的平帶結構和

    上海微系統所石墨烯/六方氮化硼平面異質結研究獲進展

      中國科學院上海微系統與信息技術研究所石墨烯/六方氮化硼平面異質結研究取得新進展,研究員謝曉明領導的研究團隊采用化學氣相沉積(CVD)方法成功制備出單原子層高質量石墨烯/六方氮化硼平面異質結,并將其成功應用于WSe2/MoS2 二維光電探測器件。研究論文Synthesis of High-Qual

    JACS封面:BN摻雜納米石墨烯的硼化方法

      日本關西學院大學Takuji Hatakeyama(通訊作者)等人通過選擇合適的硼源和布朗斯特堿,發現一次實現三芳胺的多重硼化反應的方法。在硼化反應的輔助下,一系列BN摻雜的納米石墨烯從傳統的原材料經由兩步反應轉變得到。

    金剛石上石墨烯的自組織生長研究取得進展

      如何在絕緣襯底上形成大面積高質量的石墨烯還是個難題。所以,不論是探索制備石墨烯的新方法,還是尋找合適的生長石墨烯的基底材料,以便將石墨烯新奇的物理性質在室溫下呈現出來,都是石墨烯基礎研究與器件應用方面所亟待解決的問題。金剛石是集眾多優異性能于一身的絕緣材料,如果石墨烯能夠制備在金剛石襯底上,相比

    王賢龍課題組在穩定高壓合成金剛石烯研究獲進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所計算物理與量子材料研究部王賢龍課題組在穩定高壓合成金剛石烯研究中取得新進展。研究表明,B和N摻雜可調控其電子結構性質(半導體、金屬、超導),可降低形成能,增強金剛石烯在常溫常壓下的穩定性。相關研究成果發表在Physical Review B上。  

    物理所成功制備蜂窩狀結構的硼烯

      硼烯是指由硼元素構成的二維平面結構,其存在的可能性一直受到理論研究者的強烈關注。由于硼原子只有三個價電子,與石墨烯類似的蜂窩狀結構并不是一種能量上穩定存在的硼烯結構。相反,以三角形密堆積晶格為基礎的孔洞型結構是可以穩定存在的。2016年,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心表面物理國

    《自然》刊發!南航以通訊作者單位發布最新成果

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505141.shtm2023年7月19日,國際著名學術期刊《Nature》發表了南京航空航天大學國際前沿科學研究院、航空學院郭萬林院士團隊殷俊教授與英國曼徹斯特大學諾貝爾獎獲得者A. Geim團隊A. M

    研究者設計梯度表面能調控的復合型轉移媒介

    石墨烯等二維材料的載流子遷移率高、光-物質相互作用強、物性調控能力優,在高帶寬光電子器件領域具有重要的科學價值和廣闊的應用前景。 當前,發展與主流半導體硅工藝兼容的二維材料集成技術受到業內廣泛關注,其中首要的挑戰是將二維材料從其生長基底高效轉移到目標晶圓襯底上。然而,傳統的高分子輔助轉移技術通常

    高鴻鈞團隊利用STM實現石墨烯納米結構原子級的可控折疊

      探索新型低維碳納米材料及其新奇物性一直是當今科技領域的前沿科學問題之一。二維的石墨烯晶格結構被認為是其他眾多的碳納米結構的母體材料。例如,將石墨烯結構沿著某一方向卷曲可以形成一維的碳納米管,將具有五元環和七元環石墨烯結構彎曲成球型結構即可形成富勒烯。石墨烯在未來納米學器件的應用,需要構筑具有三維

    我國成功將偕二硼化合物應用于羧酸轉化并構建烯醇硼

      作為廣泛存在于自然界中的重要化工原料,羰基化合物的高值化利用一直以來備受關注。同時,作為有機化學中的一類重要合成砌塊,有機硼化合物的高效合成方法同樣是研究熱點之一。  中國科學院蘭州化學物理研究所羰基合成與選擇氧化國家重點實驗室/蘇州研究院劉超課題組致力于基于有機硼化學的羰基化合物轉化研究,并取

    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

    首次測得“魔角”石墨烯超流剛度

    美國麻省理工學院和哈佛大學的物理學家首次在“魔角”石墨烯中直接測量了超流剛度。超流剛度是衡量材料超導性的一個關鍵指標。這是科學家首次在二維材料中直接測得超流剛度,意味著人們朝著理解這種材料的非凡特性邁出了一大步。相關研究結果5日發表在《自然》雜志上。在超導材料中,電子對(庫珀對)在材料內部移動時所遇

    新型類腦晶體管模仿人類智能

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514635.shtm 類腦計算藝術圖。圖片來源:美國西北大學美國西北大學、波士頓學院和麻省理工學院研究人員從人腦中汲取靈感,開發出一種能夠進行更高層次思維的新型突觸晶體管,可像人腦一樣同時處理和

    張勇課題組在二維量子片普適和規模制備研究取得進展

      二維(材料)量子片是二維材料和量子體系不斷發展和交叉的產物,由于其兼具二維材料的本征特性以及量子限域和突出的邊緣效應,因此受到廣泛關注。然而二維量子片的制備方法紛繁蕪雜,各具特色,卻始終未見報道同時具有普適性和規模化的制備策略。普適和規模制備方法的缺失,一方面極大限制了二維量子片的工業化應用;另

    我國科學家實現原子級石墨烯可控折疊

      探索新型低維碳納米材料及其新奇物性是世界前沿的科學問題之一。二維的石墨烯晶格結構被認為是其他眾多碳納米結構的母體材料,受局域空位、增原子、邊界等缺陷結構的影響,在單原子層次上精準構筑和調控基于石墨烯的低維碳納米結構仍存在巨大挑戰。  最近,北京凝聚態物理國家研究中心高鴻鈞研究團隊首次實現了原子級

    復旦大學等?Nature重磅:石墨烯超導再獲得突破!

      2018年3月5日,《自然》連刊兩文報道石墨烯超導重大發現。年僅21歲麻省理工學院博士生曹原發現了石墨烯的“魔角”。當溫度冷卻到1.7K時,當兩層平行石墨烯堆成約1.1°的微妙角度,就會產生神奇的超導效應。前人的研究集中在氧化銅材料的超導電性,氧化銅材料的超導電性往往需要在高溫下才得以顯現。曹原

    超平整石墨烯晶圓轉移與集成光電器件

      石墨烯等二維材料的載流子遷移率高、光-物質相互作用強、物性調控能力優,在高帶寬光電子器件領域具有重要的科學價值和廣闊的應用前景。當前,發展與主流半導體硅工藝兼容的二維材料集成技術受到業內廣泛關注,其中首要的挑戰是將二維材料從其生長基底高效轉移到目標晶圓襯底上。然而,傳統的高分子輔助轉移技術通常會

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