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清華大學(xué)Jinsong Zhang?課題組-- 通過(guò)電場(chǎng)控制的可逆氫化作用,在石墨烯中進(jìn)行大的傳輸間隙調(diào)節(jié)
       石墨烯具有較高的電子遷移率、柔性和穩(wěn)定性,在下一代電子技術(shù)的發(fā)展中具有重要意義。然而,由于不存在帶隙,石墨烯晶體管的導(dǎo)電/截止電流比很差。引入能隙的一種方法是使用氫化反應(yīng),該反應(yīng)將石墨烯轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂衧p3鍵的絕緣石墨烷。在這里,我們表明,在包含離解氫離子的有機(jī)液體電解質(zhì)中,通過(guò)可逆的電化學(xué)加氫作用,電場(chǎng)可用于控制微尺度石墨烯中的導(dǎo)體到絕緣體的轉(zhuǎn)變。完全氫化的石墨烯具有200 GΩ sq-1的較低薄層電阻極限,因此在室溫下,石墨烯場(chǎng)效應(yīng)晶體管的導(dǎo)電/截止電流比為108。該器件還具有很高的耐用性,具有高達(dá)1百萬(wàn)次的開(kāi)關(guān)周期。在雙層石墨烯中也觀察到類似的絕緣行為,而三層石墨烯在氫化后仍保持高導(dǎo)電性。石墨烯晶格的變化,以及從sp2到sp3雜交的轉(zhuǎn)變,通過(guò)原位拉曼光譜法得到證實(shí),并得到第一性原理的計(jì)算支持。
 

Fig. 1 MLG中可逆加氫的電場(chǎng)控制。
 

Fig. 2 氫化MLG絕緣和開(kāi)關(guān)行為的表征。
 

Fig. 3 BLG和TLG中可逆加氫的電場(chǎng)控制。
 

Fig. 4 氫化的MLG,BLG和TLG的DFT計(jì)算。
 
        相關(guān)研究成果于2021年由清華大學(xué)Jinsong Zhang?課題組,發(fā)表在Nature Electronics(https://doi.org/10.1038/s41928-021-00548-2)上。原文:Large transport gap modulation in graphene via electric-field-controlled reversible hydrogenation。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)

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