0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

虹科案例|nanoGUNE应用太赫兹技术实现石墨烯电学性质的无损表征

Hophotonix 来源:Hophotonix 作者:Hophotonix 2023-02-14 09:30 次阅读

挑战:高分辨率、快速无损表征石墨烯

二维材料,是指电子仅可在两个维度的纳米尺度(1-100nm)上自由运动(平面运动)的材料,如纳米薄膜、超晶格、量子阱。二维材料是伴随着2004年曼彻斯特大学Geim小组成功分离出单原子层的石墨材料——石墨烯(graphene)而提出的。

石墨烯(Graphene)是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料,是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收 2.3%的光;导热系数高达 5300 W/m·K,高于碳纳米管和金刚石,比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上 100倍,常温下其电子迁移率超过 15000 cm2/V·s,又比纳米碳管或矽晶体(monocrystalline silicon)高,而电阻率只约 10-6 Ω·cm,比铜或银更低,为目前世上电阻率最小的材料。因为它的电阻率极低,电子的移动速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或电晶体。

正由于石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,它在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。

CIC nanoGUNE是一个成立于2009年的西班牙研究中心,其使命是解决纳米科学和纳米技术的基础和应用研究,促进该领域高级研究人员的教育和培训,其中石墨烯是他们研究的重点材料之一。除此以外,Graphenea是nanoGUNE的第一家初创公司,致力于工业石墨烯的制造。

通常,在利用石墨烯等材料之前,最重要是通过各类表征技术测量出材料的各类参数从而对材料性质与质量做出判断。通常针对于大面积材料,可以利用四探针法得到被测样品的电导率,操作简单且检测快速,但必须接触样品,由此可能会使样品产生损伤。而对于纳米尺寸的材料而言,常用的拉曼光谱、AFM和TEM方法可以通过非接触的方式得到分辨率高达nm级别的图像,然而这需要样品制备步骤与较长的扫描时间。

因此,对于nanoGUNE的材料研究而言,他们需要的是一个快速的系统来检测不同性质的材料,而不会破坏它们并且具有高精度。另一方面,Graphenea希望检测材料,以进行石墨烯制造过程的质量控制和新先进材料的开发。两者都在寻找一种解决方案,以高分辨率、非接触式、非破坏性和快速的方式表征块状、薄膜和2D材料(如石墨烯)的电性能(如电导、电阻或载流子迁移率)。

pYYBAGPq4-iAAz1zAACIGLhFISU197.png

太赫兹技术提供了这样一个方案。ONYX系统基于太赫兹频谱技术,发射的太赫兹波与材料相互作用后的时域信号被收集,随后通过傅里叶变换转化为频谱信号后,将此信号与参考信号的频谱数据进行分析即可得到被测样品的光学参数,包括电导率、电阻率、电荷载流子迁移率、电荷载流子密度、折射率与基板厚度。这些参数仅需一次测量便可全部得到,无需样品制备与过长扫描时间,实现了简易高速的测量。

结果:快速可靠的工具,助力材料研究

太赫兹技术为石墨烯研究提供了一种非破坏性、非接触式、快速和高分辨率的检测方法,可绘制块状材料、薄膜和 2D材料(如石墨烯)的电学特性图。作为一种不需要样品制备的非接触式、非破坏性方法,同一研究样品可以用太赫兹时域光谱(THz-TDS)进行多次分析,而无需对其进行修改调整。可获得整个样品区域而不是单个点的电特性图,可以识别缺陷,均匀度等。

在高影响因子同行评审的期刊上发表的几篇科学文章已经用到了Onyx系统获得的数据。以下示例是与Graphenea合作发布的。

在文章“Mapping the conductivity of graphene with Electrical Resistance Tomography”【“用电阻断层扫描绘制石墨烯的电导率”】(Cultrera等人,科学报告,2019,9:10655)中,使用接触方法(电阻层析成像(ERC)和van der Pauw测量)和非接触式THz-TDS Onyx测量获得了大面积石墨烯样品的电阻测量结果。

poYBAGPq4xOAeLRHAAKkTZ75BAU480.png

上图比较了使用 ERC和 Onyx(TDS)获得的10×10 mm2区域的化学气相沉积(CVD)石墨烯电导率图。Onyx图像包含100×100个像素,每个像素对应于一个测量值,并允许以非破坏性和非接触方式沿石墨烯样品表面识别异质性,确保测量后样品的完整性。

在文章“Towards standardisation of contact and contactless electrical measurements of CVD graphene at the macro-, micro- and nano-scale”【“在宏观,微观和纳米尺度上实现CVD石墨烯接触式和非接触式电气测量的标准化”】(Melios等人,科学报告,2020,10:3223),展示了一种从纳米到宏观尺度测量石墨烯电学性质的综合方法。

poYBAGPq4xKAZHCUAAGk639Afwk393.png

电学表征是通过使用多种技术的组合实现的,包括范德堡几何中的磁传输,使用 Onyx系统的太赫兹时域光谱绘制(上面显示了两个电阻率图)和校准的开尔文探针力显微镜。结果显示出不同技术之间良好的一致性。

此外,在GRACE EMPIR/EURAMET项目中还发布了两份关于石墨烯电学表征的良好实践指南:

“Good Practice Guide on the electrical characterization of graphene using non-contact and high-throughput methods”【“使用非接触式和高通量方法对石墨烯进行电表征的良好实践指南”】(2020年,由A. Fabricius,A.等人编辑,ISBN:978-88-945324-2-5)。

“Good Practice Guide on the electrical characterisation of graphene using contact methods”【“使用接触方法对石墨烯进行电表征的良好实践指南”】(2020年,由A. Fabricius等人编辑,ISBN:978-88-945324-0-1)。

这两个指南旨在满足在高度受控的环境条件下进行标准化电气测量的需求。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 检测
    +关注

    关注

    5

    文章

    4440

    浏览量

    91376
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1542

    浏览量

    79466
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    10

    文章

    336

    浏览量

    29137
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护

    。这项技术使得汽车后视镜能够迅速消除镜面上的霜和雾水,并保持清晰明亮,即使在天气非常恶劣的条件下。 Haydale石墨加热油墨,颜色为黑色,适用于低温固化,具有良好的印刷及耐温、耐热性,粘度&
    发表于 11-15 15:55

    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别

    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨
    的头像 发表于 10-06 08:01 301次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别

    什么是石墨和白石墨

    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 300次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    关于赫兹波的介绍

    在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。 另一方面,赫兹波还没有被应用。然而,赫兹波具有以下有吸引力的特性和各领域的预期是很有用的。
    的头像 发表于 09-29 06:18 185次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍

    石墨在激光器中的应用

    石墨在激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨
    的头像 发表于 08-09 10:47 436次阅读

    柔性赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测

    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨材料设计了一款应用于农药浓度检测的
    的头像 发表于 05-28 10:24 1786次阅读
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超构材料传感器,用于农药浓度检测

    赫兹时域光谱系统

    图1. 赫兹时域光谱测量结构图 赫兹时域光谱通过测量亚太赫兹至几十
    的头像 发表于 05-24 06:33 442次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱系统

    石墨电池的优缺点 锂电池跟石墨电池有什么区别

    石墨电池是一种新型的电池技术,其核心特点是在电极材料中加入了石墨,以提高电池的性能。
    的头像 发表于 04-28 16:40 2395次阅读

    芯问科技赫兹芯片集成封装技术通过验收

    《半导体芯科技》杂志文章 芯问科技“赫兹芯片集成封装技术”项目近日顺利通过上海市科学技术委员会的验收。 该项目基于
    的头像 发表于 04-02 15:23 657次阅读

    赫兹技术的国内外发展状况

    在材料鉴定方面,大多数分子均有相应的赫兹波段的“指纹”特征谱,研究材料在这一波段的光谱对于物质结构的性质以及揭示新的物质有着重要的意义。
    发表于 02-29 09:39 1081次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>技术</b>的国内外发展状况

    石墨石墨有什么区别

    石墨石墨听起来很像,实际上石墨就是石墨的单层结构,石墨
    的头像 发表于 02-27 18:52 9381次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么区别

    石墨电容

    探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨电容推荐 随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨电容以其独特的优势,正逐
    发表于 02-21 20:28

    石墨是什么材料有什么功能 石墨电池与铅酸电池哪个好

    迁移率,石墨可以用于制作高性能的电子器件,如晶体管、显示屏等。与传统的硅材料相比,石墨具有更高的电子迁移率和更低的电阻,能够实现更高的性
    的头像 发表于 02-20 13:39 1287次阅读

    石墨发热原理 石墨是什么材料有什么功能

    石墨发热原理及其功能 石墨是一种由碳原子组成的单层二维晶格结构材料。它的发现不仅引起了科学界的广泛关注,还在众多领域展示出了许多引人瞩目的新功能。其中之一就是
    的头像 发表于 01-18 09:29 3655次阅读

    高通量赫兹成像的进展与挑战

    基于图像传感器阵列的不同赫兹成像系统的功能和局限性总结 赫兹波介于红外波段和毫米波段之间,具有许多独特的性质,因此在
    的头像 发表于 12-18 06:33 474次阅读
    高通量<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>成像的进展与挑战