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行業(yè)動(dòng)態(tài)
石墨烯納米帶批量制備取得突破
* 來(lái)源: 河北麥森 * 作者: * 發(fā)表時(shí)間: 2017-02-11 14:42:55

  由美國(guó)伊利諾伊大學(xué)的貝克曼先進(jìn)科學(xué)與技術(shù)研究所、內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分;瘜W(xué)系組成的科研團(tuán)隊(duì)首度發(fā)明制備原子級(jí)精確石墨烯納米帶(atomically precise graphene nanoribbons 簡(jiǎn)稱 APGNRs)新方法,朝著將 APGNRs 集成于非金屬基底上邁出了重要一步。

  硅晶體是用于制備邏輯運(yùn)算中關(guān)鍵電子元件-晶體管最為常用的半導(dǎo)體材料。然而, 隨著更為快速、強(qiáng)大處理器的問(wèn)世,硅半導(dǎo)體也已達(dá)到其性能極限:導(dǎo)電越快,越容易導(dǎo)致電子元件的過(guò)熱。

  而一個(gè)原子厚度石墨烯卻能在保持快速導(dǎo)電的同時(shí),不致于過(guò)熱。但要使石墨烯成為半導(dǎo)體,需將石墨烯制成被稱為納米帶的小窄條。雖然石墨烯納米帶的制備和表征技術(shù)取得了進(jìn)步,但要將它們以潔凈的方式,轉(zhuǎn)移到芯片制備表面,卻是個(gè)極大的挑戰(zhàn)。

  由美國(guó)伊利諾伊大學(xué)的貝克曼先進(jìn)科學(xué)與技術(shù)研究所、內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分; 學(xué)系組成的科研團(tuán)隊(duì),發(fā)明了如何將原子級(jí)精確的石墨烯納米帶集成于非金屬基底的新 技術(shù)。相關(guān)成果已刊載在《納米快訊》期刊上,題為《將溶液合成 Chevron 石墨烯納米 帶集成于 H:Si(100)》。

  石墨烯納米帶通常僅為幾個(gè)納米寬,這超出了傳統(tǒng)芯片制備中自上而下的圖形化工藝極限。目前一些從較大石墨烯雕刻的納米制備方法,制備出的石墨烯納米帶不是缺乏均勻度,就是不夠狹窄,無(wú)法使所需的半導(dǎo)體性能充分表現(xiàn)。

  團(tuán)隊(duì)稱,目前的“自上而下”制備方法很難控制納米帶的寬度。事實(shí)上,即便是 1-2個(gè)原子的寬度的調(diào)整,也會(huì)導(dǎo)致一些性能發(fā)生顯著變化。 “自下而上”制備石墨烯納米帶的方法,首次出現(xiàn)在 2010 年的《自然》期刊上,當(dāng)時(shí)有科學(xué)家將原子級(jí)精確的石墨烯納米帶生長(zhǎng)在金屬基底上。2014 年,內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校研究團(tuán)隊(duì),發(fā)明了在溶液中制備原子級(jí)精確的石墨烯納米帶的新方法。

  內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校研究團(tuán)隊(duì)表示,之前在金屬基底上生長(zhǎng)石墨烯納米帶的方法,雖然制備質(zhì)量很高,但數(shù)量很少,這限制了將這種方法在金屬表面的使用,合成工藝難以放大。但如果將納米帶合成在不受限的 3 維溶液環(huán)境中,就能制備較多數(shù)量的納米帶。

  然而,無(wú)論采用溶液加工還是在某種表面上生長(zhǎng),都存在著納米帶轉(zhuǎn)移過(guò)程與環(huán)境中的化學(xué)品接觸、污染,最終影響石墨烯納米帶器件性能的問(wèn)題。為了克服這個(gè)挑戰(zhàn), 該跨學(xué)科研究團(tuán)隊(duì),采用了一種超真空環(huán)境下的干法轉(zhuǎn)移工藝。

  團(tuán)隊(duì)對(duì)涂覆了石墨烯納米帶粉末的一個(gè)玻璃纖維涂覆裝置進(jìn)行加熱,去除污染物和溶劑殘留;然后,將該涂覆裝置壓涂到一個(gè)新鮮準(zhǔn)備的氫鈍化的硅表面 ;隨后,團(tuán)隊(duì)利用超高真空掃描隧穿顯微鏡對(duì)納米帶進(jìn)行了研究,他們獲得了原子級(jí)圖像,并對(duì)石墨烯納米帶電子性能進(jìn)行了測(cè)量和確認(rèn)。

  團(tuán)隊(duì)表示,隨著傳統(tǒng)硅晶體管越來(lái)越無(wú)法滿足電子器件小型化的需求,原子級(jí)精確的石墨烯納米帶將是后硅時(shí)代的最佳替代材料。這項(xiàng)研究是將原子級(jí)精確的石墨烯納米帶集成于相關(guān)硅基底上而邁出的重要一步。

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