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2025-01-21 09:30:09二維材料無損
二維材料無損是指對二維材料(如石墨烯、過渡金屬硫化物等)進(jìn)行非破壞性檢測與研究。二維材料因其獨特的電學(xué)、光學(xué)、力學(xué)等性質(zhì)備受關(guān)注。無損技術(shù)能在不破壞材料結(jié)構(gòu)的前提下,揭示其內(nèi)部缺陷、組成、性能等信息,對二維材料的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用至關(guān)重要。通過無損技術(shù),可優(yōu)化二維材料的性能,推動其在電子、光電、能源等領(lǐng)域的應(yīng)用。

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二維材料無損相關(guān)內(nèi)容

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2023-06-14 16:49:45無掩膜直寫光刻系統(tǒng)助力二維材料異質(zhì)結(jié)構(gòu)電輸運(yùn)性能研究,意大利
期刊:ACS NanoIF:18.027文章鏈接: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c09131 【引言】      MoS2是一種典型的二維材料,也是電子器件的重要組成部分。研究者發(fā)現(xiàn),當(dāng)MoS2與石墨烯接觸會產(chǎn)生van der Waals作用,使之具有良好的電學(xué)特性,可廣泛應(yīng)用于各類柔性電子器件、光電器件、傳感器件的研究。然而,MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)背后的電輸運(yùn)機(jī)理尚不明確。這主要是因為傳統(tǒng)器件只有兩個接觸點,不能將MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的電學(xué)輸運(yùn)特性與二維材料自身的電學(xué)特性所區(qū)分。此外,電荷轉(zhuǎn)移、應(yīng)變、電荷在缺陷處被俘獲等因素也會對器件的電輸運(yùn)性能產(chǎn)生影響,進(jìn)一步提高了相關(guān)研究的難度。盡管已有很多文獻(xiàn)報道MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)的電輸運(yùn)性能,但這些研究主要基于理論計算,缺乏對MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)的電輸運(yùn)性能在場效應(yīng)器件中的實驗研究。 【成果簡介】     2021年,意大利比薩大學(xué)Ciampalini教授課題組利用小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)- MicroWriter ML3 制備出基于MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)的多場效應(yīng)管器件,在場效應(yīng)管器件中直接測量了MoS2-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)的電輸運(yùn)特性。通過比較MoS2的跨導(dǎo)曲線和石墨烯的電流電壓特性,發(fā)現(xiàn)在n通道的跨導(dǎo)輸運(yùn)被抑制,這一現(xiàn)象明顯不同于傳統(tǒng)對場效應(yīng)的認(rèn)知。借助第一性原理計算發(fā)現(xiàn)這一獨特的輸運(yùn)抑制現(xiàn)象與硫空位相關(guān)。     本文中所使用的小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng)- MicroWriter ML3無需掩膜版,可在光刻膠上直接曝光繪出所要的圖案。設(shè)備采用集成化設(shè)計,全自動控制,可靠性高,操作簡便,同時其還具備結(jié)構(gòu)緊湊(70cm X 70cm X 70cm)、高直寫速度,高分辨率(XY:
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2023-05-18 16:59:34全共線多功能超快光譜儀與高精度激光掃描顯微鏡,二維材料與超快
全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT     MONSTR Sense Technologies是由密歇根大學(xué)研究人員成立的科研設(shè)備制造公司。該公司致力于研發(fā)為半導(dǎo)體研究應(yīng)用而優(yōu)化的超快光譜儀和顯微鏡,突破性的技術(shù)可將光學(xué)器件和射頻電子器件耦合在一起,以穩(wěn)健的方式測量具有干涉精度的光學(xué)信號,真正實現(xiàn)一套設(shè)備、一束激光、多種功能。圖1. 全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT       全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT不僅兼具共振和非共振超快光譜探測,還可以兼容瞬態(tài)吸收光譜(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光譜(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多維相干光譜探測(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。開創(chuàng)性的全共線光路設(shè)計,使其可以與該公司研發(fā)的高精度激光掃描顯微鏡(NESSIE)聯(lián)用,實現(xiàn)超高分辨超快光譜顯微成像。全共線多功能超快光譜儀的開發(fā)也充分考慮了用戶的使用體驗,系統(tǒng)軟件可自動調(diào)控參數(shù),光路自動對齊、無需校正等特點都使得它簡單易用。全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT主要技術(shù)參數(shù):高精度激光掃描顯微鏡NESSIE      MONSTR Sense Technologies的高精度激光掃描顯微鏡NESSIE可用入射激光快速掃描樣品,在幾秒鐘內(nèi)就能獲得高光譜圖像。該設(shè)備可適配不同高度的樣品臺和低溫光學(xué)恒溫器,物鏡高度最多可變化5英寸,大樣品尺寸同樣適用。NESSIE顯微鏡是具有獨立功能,可以與幾乎任何基于激光測量與高分辨率成像的設(shè)備集成在一起,也非常適合與該公司研發(fā)的全共線多功能超快光譜儀集成。                  圖2. 高精度激光掃描顯微鏡NESSIE        高精度激光掃描顯微鏡-NESSIE的輸入信號為單個激光光束,輸出信號為樣品探測點收集的單個反向傳播光束,這樣的光路設(shè)計確保了反傳播信號在掃描圖像時不會相對于輸入光束漂移,因而非常適用于激光的實驗中的成像顯微鏡系統(tǒng)。        圖3. 使用NESSIE在室溫下測量的GaAs量子阱的圖像。a) 用相機(jī)測量的白光圖像。b) 用調(diào)諧到GaAs帶隙的80MHz激光器(5mW激光輸出)進(jìn)行激光掃描線性反射率測量。c) 同時測量的激光掃描四波混頻圖像揭示了影響GaAs層的亞表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE應(yīng)用案例:1. 高精度激光掃描顯微鏡用于材料表征      美國密歇根大學(xué)課題組通過使用基于非線性四波混頻(FWM)技術(shù)的多維相干光譜MDCS測量先進(jìn)材料的非線性響應(yīng),利用激子退相和激子壽命來評估先進(jìn)材料的質(zhì)量。課題組使用通過化學(xué)氣相沉積生長的WSe2單分子層作為一個典型的例子來證明這些功能。研究表明,提取材料參數(shù),如FWM強(qiáng)度、去相時間、激發(fā)態(tài)壽命和暗/局部態(tài)分布,比目前普遍的技術(shù),包括白光顯微鏡和線性微反射光譜學(xué),可以更準(zhǔn)確地評估樣品的質(zhì)量。在室溫下實時使用超快非線性成像具有對先進(jìn)材料和其他材料的快速原位樣品表征的潛力。圖4.  (a)通過擬合時域單指數(shù)衰減得到的樣本的去相時間圖,在圖(a)中用三角形標(biāo)記的選定樣本點處的FWM振幅去相曲線【參考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二維材料中激子相互作用和耦合的成像研究      過渡金屬二鹵代化合物(TMDs)是量子信息科學(xué)和相關(guān)器件領(lǐng)域非常有潛力的材料。在TMD單分子層中,去相時間和非均勻性是任何量子信息應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù)。在TMD異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,耦合強(qiáng)度和層間激子壽命也是值得關(guān)注的參數(shù)。通常,TMD材料研究中的許多演示只能在樣本上的特定點實現(xiàn),這對應(yīng)用的可拓展性提出了挑戰(zhàn)。美國密歇根大學(xué)課題組使用了多維相干成像光譜(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 簡稱MDCS),闡明了MoSe2單分子層的基礎(chǔ)物理性質(zhì)——包括去相、不均勻性和應(yīng)變,并確定了量子信息的應(yīng)用前景。此外,課題組將同樣的技術(shù)應(yīng)用于MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)研究。盡管存在顯著的應(yīng)變和電介質(zhì)環(huán)境變化,但相干和非相干耦合和層間激子壽命在整個樣品中大多是穩(wěn)健的。圖5. (a)hBN封裝的MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的白光圖像。(b)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)在圖(a)中的標(biāo)記的三個不同樣本點處的低功率低溫MDCS光譜。(c)圖(b)中所示的四個峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混頻積分圖。(d)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)上的MoSe2共振能量圖。(e)MoSe2/WSe2異質(zhì)結(jié)構(gòu)的WSe2共振能量圖。(f)所有采樣點的MoSe2共振能量與WSe2共振能量【參考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 摻雜MoSe2單層中吸引和排斥極化子的量子動力學(xué)研究      當(dāng)可移動的雜質(zhì)被引入并耦合到費(fèi)米海時,就形成了被稱為費(fèi)米極化子的新準(zhǔn)粒子。費(fèi)米極化子問題有兩個有趣但截然不同的機(jī)制: (i)吸引極化子(AP)分支與配對現(xiàn)象有關(guān),跨越從BCS超流到分子的玻色-愛因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),這是斯通納流動鐵磁性的物理基礎(chǔ)。二維系統(tǒng)中的費(fèi)米極化子的研究中,許多關(guān)于其性質(zhì)的問題和爭論仍然存在。黃迪教授課題組使用了Monstr Sense公司的全共線多功能超快光譜儀BIGFOOT研究了摻雜的MoSe2單分子層。課題組發(fā)現(xiàn)觀測到的AP-RP能量分裂和吸引極化子的量子動力學(xué)與極化子理論的預(yù)測一致。隨著摻雜密度的增加,吸引極化子的量子退相保持不變,表明準(zhǔn)粒子穩(wěn)定,而排斥極化子的退相率幾乎呈二次增長。費(fèi)米極化子的動力學(xué)對于理解導(dǎo)致其形成的成對和磁不穩(wěn)定性至關(guān)重要。圖6. 單層MoSe2在不同柵極電壓下的單量子重相位振幅譜【參考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
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2023-01-08 12:35:25中科院物理所:納米級應(yīng)變直寫技術(shù),加速二維材料應(yīng)變工程技術(shù)發(fā)展 |前沿用戶報道
研究背景及成果應(yīng)變工程是指通過拉伸或壓縮等應(yīng)變技術(shù)來調(diào)控材料性能或優(yōu)化相關(guān)器件性能。近些年來,隨著二維材料的興起,基于它的應(yīng)變工程研究變得火熱起來。但現(xiàn)有的二維材料應(yīng)變技術(shù)(如拉伸襯底、產(chǎn)生氣泡等),重復(fù)性及靈活性差,因此如何實現(xiàn)微區(qū)可控復(fù)雜應(yīng)變成為應(yīng)變工程發(fā)展的重要方向之一。在此背景下,中科院物理所納米實驗室N10組提出了一種非接觸式應(yīng)變直寫技術(shù)。該技術(shù)可以在二維材料中準(zhǔn)確寫入納米到微米尺度設(shè)計圖案的應(yīng)變。這項全新應(yīng)變技術(shù),具備高度的靈活性以及半導(dǎo)體工藝兼容性,有望進(jìn)一步推進(jìn)二維材料在納米機(jī)電系統(tǒng)、高性能傳感和非傳統(tǒng)光伏到量子信息科學(xué)等廣泛領(lǐng)域的潛在應(yīng)用。相關(guān)成果"Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上發(fā)表。實驗思路及結(jié)果驗證光刻膠材料 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)在電子束的輻照作用下會發(fā)生降解(如圖1所示),導(dǎo)致體積發(fā)生變化。光刻膠自身體積的變化,會進(jìn)一步使附著在其表面的二維材料以及其它薄膜材料發(fā)生形變(如圖2所示)。基于這個原理,中科院物理所研究團(tuán)隊便考慮利用電子束直寫設(shè)備的高精度圖形直寫能力,通過調(diào)控電子束劑量,創(chuàng)造納米級應(yīng)變分布的可控應(yīng)變結(jié)構(gòu)制備。圖1 光刻膠(PMMA)的電子輻照降解圖2 電子束誘導(dǎo)二維材料應(yīng)變實驗發(fā)現(xiàn),通過控制電子束輻照劑量,中科院物理所研究人員可以有效控制二維材料的應(yīng)變程度(如圖3所示)。拉曼光譜技術(shù)以及光致熒光(PL)光譜技術(shù)是研究半導(dǎo)體應(yīng)變的重要工具,圖4展示了“墨西哥帽狀”復(fù)雜應(yīng)變的PL光譜空間峰位分布圖, HORIBA LabRAM HR Evolution Nano 納米拉曼光譜儀的強(qiáng)大空間數(shù)據(jù)采集及后處理能力,進(jìn)一步揭示了該方法復(fù)雜應(yīng)變的制備能力,即同時制備包含拉伸應(yīng)變(紅移)以及壓縮應(yīng)變(藍(lán)移)結(jié)構(gòu)的能力。圖3 應(yīng)變調(diào)控圖4 復(fù)雜應(yīng)變空間分布儀器使用評價“該工作使用 HORIBA 的 LabRAM HR Evolution Nano 納米拉曼光譜儀,可探測納米級應(yīng)變分布,使用便捷;處理空間分布數(shù)據(jù)的功能非常強(qiáng)大。”實驗室配備的LabRAM HR Evolution Nano納米拉曼光譜儀如果您對上述產(chǎn)品感興趣,歡迎掃描二維碼留言,我們的工程師將會及時為您答疑解惑。課題組介紹中科院物理所納米實驗室N10組,主要研究方向有:納米材料與納米結(jié)構(gòu)的可控制備、新奇物理特性及器件應(yīng)用研究;自旋、能谷量子態(tài)物性研究及其在量子信息/量子計算的應(yīng)用;超快磁光激光光譜學(xué);低維/納米材料物性和器件研究等。
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2021-07-20 17:14:48EDX9000A 無損測定無損測定 Ni-Mn-Co 催化
EDXRF 能量色散熒光光譜儀 EDX9000A 無損測定 Ni-Mn-Co 催化劑合金成分使用一系列已知Ni、Mn、Co含量的催化劑合金片標(biāo)準(zhǔn)樣品,在能量色散X射線熒光光譜儀EDX9000A上直接測量Ni-Mn-Co的特征X射線強(qiáng)度,并比較含量Ni、Mn 和 Co 及其特征 X 射線強(qiáng)度擬合并建立工作曲線。測量未知樣品時,利用測得的 Ni、Mn 和 Co 的特征 X 射線強(qiáng)度,通過工作曲線獲得 Ni、Mn 和 Co 的含量。采用EDXRF法測定Ni-Mn-Co催化劑合金中Ni、Mn、Co的含量范圍分別為65%~88%、10%~35%、1%~10%,測定Ni、Mn、Co(n=6)精度分別為0.3%、1%、4%
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2023-01-14 10:33:05江蘇大學(xué)Small:綠色制氫催化材料新成員SnSe 二維壓電材料,高效制氫顯優(yōu)勢 | 前沿用戶報道
綠色制氫SnSe入選理想壓電催化材料候選體系被譽(yù)為21世紀(jì)“終 極能源”,氫能可謂市場前景廣闊,水分解綠色制氫更是重要發(fā)展方向。壓電納米材料可將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,為綠色氫能制備提供了一種嶄新路徑,有望進(jìn)一步推動綠色制氫技術(shù)的發(fā)展,但目前大多數(shù)壓電納米材料的催化效率仍然有待提升。 二維鐵電/壓電材料具有高電導(dǎo)率/遷移率、優(yōu)異的鐵電/壓電特性、相對窄的帶隙寬度、豐富的表面催化活性位點等優(yōu)勢,因而在壓電催化領(lǐng)域極具潛力。在所有二維鐵電/壓電材料中,SnSe 材料具有理論預(yù)測最 高壓電響應(yīng)、以及高遷移率和易形變特性等性質(zhì),成為理想壓電催化材料候選體系,有望應(yīng)用于進(jìn)一步提升機(jī)械能驅(qū)動綠色水分解制氫催化反應(yīng)效率。 首次報道江蘇大學(xué)利用 SnSe高效催化產(chǎn)氫近期,江蘇大學(xué)量子與可持續(xù)性技術(shù)研究院團(tuán)隊首次報道選取 SnSe 二維材料作為壓電催化材料,得益于 SnSe 易形變特性(楊氏模量為24.3至27.7 GPa)、單層材料極高的壓電系數(shù)(d11 = 250.58 pm V?1)和高理論遷移率(11000 cm2 V?1 s?1),實現(xiàn)了高效超聲機(jī)械力驅(qū)動水分解產(chǎn)氫(效率高達(dá)948.4?μmol?g?1 h?1),遠(yuǎn)超大多數(shù)已報道的其他壓電催化材料產(chǎn)氫效率。 相關(guān)成果以“Mechanically Induced Highly Efficient Hydrogen Evolution from Water over Piezoelectric SnSe nanosheets”為題在Small上。這充分體現(xiàn)了 SnSe 二維材料在綠色催化反應(yīng)中的優(yōu)勢,對進(jìn)一步推動綠色制氫產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展具有重要意義。 性能表征研究論證SnSe材料壓電及催化性能研究過程中,江蘇大學(xué)團(tuán)隊首先對 SnSe  二維材料的結(jié)構(gòu)壓電性質(zhì)進(jìn)行表征分析。研究人員通過簡單的熱注入化學(xué)法合成 SnSe 單晶納米片,采用差分相位襯度-掃描透射電子顯微成像(DPC-STEM)這一新興技術(shù),在納米尺度下觀察到了 SnSe 材料內(nèi)部的鐵電疇結(jié)構(gòu),間接驗證了其具有鐵電/壓電響應(yīng)。 圖1. SnSe二維納米材料的微觀結(jié)構(gòu)分析圖另一方面,研究團(tuán)隊與 HORIBA 位于上海的應(yīng)用中心專家合作,采用LabRAM Nano 配備的 SmartSPM 壓電響應(yīng)力顯微鏡(PFM)模塊深入研究了 SnSe 納米材料的壓電/鐵電性能,觀測到了鐵電疇結(jié)構(gòu)。通過施加?10 V至+10 V的偏壓,在面內(nèi)方向得到了典型的蝴蝶曲線,進(jìn)一步證實了 SnSe 納米片具有面內(nèi)壓電/鐵電性。 圖2. SnSe 二維納米材料的PFM表征分析圖對 SnSe 二維材料的壓電性質(zhì)完成表征分析后,研究團(tuán)隊進(jìn)一步評估了SnSe 納米片在超聲機(jī)械力作用下水分解制氫性能。以三乙醇胺(TEOA)作為犧牲劑,在100 W 和45 kHz 的超聲波作用下,SnSe 納米片相比于納米顆粒和微米樣品表現(xiàn)出更優(yōu)的壓電催化活性,產(chǎn)氫效率高達(dá)4742.9 μmol?g?1。此外,計算表明 SnSe 納米片的共振頻率約為43.6 kHz,這與獲得最 高產(chǎn)氫效率的超聲條件(45  kHz)接近,表明材料的壓電響應(yīng)在機(jī)械能驅(qū)動分解水催化反應(yīng)中起到關(guān)鍵作用。 圖3. SnSe 二維納米材料在超聲機(jī)械力作用下分解水產(chǎn)氫性能及壓電電流相應(yīng)圖課題組介紹李順,江蘇大學(xué)金山特聘教授。2015年獲得加拿大國家科學(xué)研究所(INRS)能源與材料科學(xué)博士學(xué)位。曾任南方科技大學(xué)副研究員。研究方向主要為鐵/壓電/熱電/熱電納米材料在能量轉(zhuǎn)換及催化中的應(yīng)用。在 Nature Photon., Prog. Mater. Sci., Mater. Horizon., Nano Energy, Small 等國際知名期刊上發(fā)表論文80余篇。發(fā)表論文被引用3000余次,H指數(shù)33。申請專 利數(shù)十項,獲批國家自然科學(xué)基金2項。張建明博士 現(xiàn)任江蘇大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授,博導(dǎo),江蘇特聘教授。2013年獲得加拿大國家科學(xué)院(INRS)材料科學(xué)博士學(xué)位。2016年9月加入江蘇大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,組建功能復(fù)合材料研究團(tuán)隊。專注于新能源材料、電子信息材料、環(huán)保材料的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。主持國家自然科學(xué)基金、科技部重 點研究計劃子項目、江蘇省特聘教授等多項國家、省部級科研項目。儀器使用評價“實驗中使用 HORIBA LabRAM HR Nano 配備的 SmartSPM 模塊對納米材料的壓電/鐵電性能進(jìn)行表征。其配備了多種 SPM 測量模式,如開爾文探針模式(表面電勢,SKM,KPFM)、壓電響應(yīng)模式(PFM),可以實現(xiàn)對納米壓電/鐵電材料電疇、表面電勢等性質(zhì)的全方位、快速、自動化表征分析。” HORIBA 科學(xué)儀器應(yīng)用中心 本次實驗中使用的 LabRAM HR Nano 拉曼光譜儀 (升級型號:LabRAM Odyssey Nano) 如果您對上述產(chǎn)品感興趣,歡迎掃描二維碼留言,我們的工程師將會及時為您答疑解惑。
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