近年来,单原子层石墨晶体(Graphene)因其作为二维体系的范体,且表现出卓越的电学性能(如Graphene中的载流子能以光速移动;特殊的能带结构-无带隙-?使其载流子迁移率非常高(≥20,000 cm^2/Vs);其载流子类型可通过调节Graphene晶体的化学势而改变等),成为物理学前沿研究的热点。本项目拟采用微机械力剥离高定向热解石墨表面的方法来制备大面积、高质量的Graphene晶体,并在其表面吸附碱(土)金属元素(K,Ca等);利用原子力显微镜(AFM)和扫描隧道显微镜(STM)来研究碱(土)金属吸附的Graphene的表面结构,利用超高真空变温四探针STM在低温外磁场下测量键(土)金属改性的Graphene的隧道谱、功函数和霍尔效应等输运性质,揭示体系的晶体结构、原子之间的键合状态、电荷转移、表面及界面效应等对Graphene的输运性质(特别是超导电性)影响的物理机制。
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数据更新时间:2023-05-31
High Performance Van der Waals Graphene-WS2-Si Heterostructure Photodetector
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