0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

虹科案例|nanoGUNE應(yīng)用Onyx系統(tǒng)實現(xiàn)石墨烯電學(xué)性質(zhì)的無損表征

虹科光電 ? 2022-06-30 09:28 ? 次閱讀

f68dcf5c-f7c8-11ec-a2f4-dac502259ad0.png

01

挑戰(zhàn):高分辨率、快速無損表征石墨烯

二維材料,是指電子僅可在兩個維度的納米尺度(1-100nm)上自由運動(平面運動)的材料,如納米薄膜、超晶格、量子阱。二維材料是伴隨著2004年曼徹斯特大學(xué)Geim小組成功分離出單原子層的石墨材料——石墨烯(graphene) 而提出的。

石墨烯(Graphene)是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料,是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收 2.3%的光;導(dǎo)熱系數(shù)高達 5300 W/m·K,高于碳納米管和金剛石,比鉆石還堅硬,強度比世界上最好的鋼鐵還要高上 100 倍,常溫下其電子遷移率超過 15000 cm2/V·s,又比納米碳管或矽晶體(monocrystalline silicon)高,而電阻率只約 10-6 Ω·cm,比銅或銀更低,為目前世上電阻率最小的材料。因為它的電阻率極低,電子的移動速度極快,因此被期待可用來發(fā)展出更薄、導(dǎo)電速度更快的新一代電子元件或電晶體。

正由于石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性,它在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認為是一種未來革命性的材料。

CIC nanoGUNE是一個成立于2009年的西班牙研究中心,其使命是解決納米科學(xué)和納米技術(shù)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,促進該領(lǐng)域高級研究人員的教育和培訓(xùn),其中石墨烯是他們研究的重點材料之一。除此以外,Graphenea是nanoGUNE的第一家初創(chuàng)公司,致力于工業(yè)石墨烯的制造。

通常,在利用石墨烯等材料之前,最重要是通過各類表征技術(shù)測量出材料的各類參數(shù)從而對材料性質(zhì)與質(zhì)量做出判斷。通常針對于大面積材料,可以利用四探針法得到被測樣品的電導(dǎo)率,操作簡單且檢測快速,但必須接觸樣品,由此可能會使樣品產(chǎn)生損傷。而對于納米尺寸的材料而言,常用的拉曼光譜、AFM和TEM方法可以通過非接觸的方式得到分辨率高達nm級別的圖像,然而這需要樣品制備步驟與較長的掃描時間。

因此,對于nanoGUNE的材料研究而言,他們需要的是一個快速的系統(tǒng)來檢測不同性質(zhì)的材料,而不會破壞它們并且具有高精度。另一方面,Graphenea希望檢測材料,以進行石墨烯制造過程的質(zhì)量控制和新先進材料的開發(fā)。兩者都在尋找一種解決方案,以高分辨率、非接觸式、非破壞性和快速的方式表征塊狀、薄膜和2D材料(如石墨烯)的電性能(如電導(dǎo)、電阻或載流子遷移率)。


f6dd4104-f7c8-11ec-a2f4-dac502259ad0.png

02

虹科解決方案:太赫茲 Onyx 系統(tǒng)

虹科提供的太赫茲 Onyx 系統(tǒng)是 nanoGUNE 和 Graphenea 的完美解決方案。

基于太赫茲頻譜技術(shù)的 Onyx 是市場上第一個旨在利用太赫茲波實現(xiàn)石墨烯、薄膜和其他2D材料的全區(qū)域無損表征的系統(tǒng),填補了宏觀和納米尺度表征工具之間的空白,探測面積可從0.5 mm2到更大面積(m2),能夠以最高50um的空間分辨率快速表征 (12cm2/min)大面積樣品,促進了材料研究領(lǐng)域的工業(yè)化。

f6e61996-f7c8-11ec-a2f4-dac502259ad0.jpgONYX 系統(tǒng)基于太赫茲頻譜技術(shù),發(fā)射的太赫茲波與材料相互作用后的時域信號被收集,隨后通過傅里葉變換轉(zhuǎn)化為頻譜信號后,將此信號與參考信號的頻譜數(shù)據(jù)進行分析即可得到被測樣品的光學(xué)參數(shù),包括電導(dǎo)率、電阻率、電荷載流子遷移率、電荷載流子密度、折射率與基板厚度。這些參數(shù)僅需一次測量便可全部得到,無需樣品制備與過長掃描時間,實現(xiàn)了簡易高速的測量。

Onyx 系統(tǒng)符合 IEC TS 62607-6-10:2021 技術(shù)規(guī)范,該規(guī)范涉及使用太赫茲時域光譜法測量石墨烯基材料的片狀電阻。


f6dd4104-f7c8-11ec-a2f4-dac502259ad0.png


03

結(jié)果:快速可靠的工具,助力材料研究

虹科解決方案 Onyx 系統(tǒng)提供一種非破壞性、非接觸式、快速和高分辨率的檢測方法,可繪制塊狀材料、薄膜和 2D 材料(如石墨烯)的電學(xué)特性圖。作為一種不需要樣品制備的非接觸式、非破壞性方法,同一研究樣品可以用太赫茲時域光譜(THz-TDS)進行多次分析,而無需對其進行修改調(diào)整??色@得整個樣品區(qū)域而不是單個點的電特性圖,可以識別缺陷,均勻度等。

在高影響因子同行評審的期刊上發(fā)表的幾篇科學(xué)文章已經(jīng)用到了Onyx系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)。以下示例是與Graphenea合作發(fā)布的。

在文章“Mapping the conductivity of graphene with Electrical Resistance Tomography” 【“用電阻斷層掃描繪制石墨烯的電導(dǎo)率”】(Cultrera等人,科學(xué)報告,2019,9:10655)中,使用接觸方法(電阻層析成像(ERC)和van der Pauw測量)和非接觸式THz-TDS Onyx測量獲得了大面積石墨烯樣品的電阻測量結(jié)果。

f747621e-f7c8-11ec-a2f4-dac502259ad0.png

上圖比較了使用 ERC 和 Onyx(TDS)獲得的10×10 mm2區(qū)域的化學(xué)氣相沉積(CVD)石墨烯電導(dǎo)率圖。Onyx 圖像包含100×100個像素,每個像素對應(yīng)于一個測量值,并允許以非破壞性和非接觸方式沿石墨烯樣品表面識別異質(zhì)性,確保測量后樣品的完整性。

在文章“Towards standardisation of contact and contactless electrical measurements of CVD graphene at the macro-, micro- and nano-scale”【“在宏觀,微觀和納米尺度上實現(xiàn)CVD石墨烯接觸式和非接觸式電氣測量的標準化”】(Melios等人,科學(xué)報告,2020,10:3223),展示了一種從納米到宏觀尺度測量石墨烯電學(xué)性質(zhì)的綜合方法。

f75ffab8-f7c8-11ec-a2f4-dac502259ad0.png

電學(xué)表征是通過使用多種技術(shù)的組合實現(xiàn)的,包括范德堡幾何中的磁傳輸,使用 Onyx 系統(tǒng)的太赫茲時域光譜繪制(上面顯示了兩個電阻率圖)和校準的開爾文探針力顯微鏡。結(jié)果顯示出不同技術(shù)之間良好的一致性。此外,在GRACE EMPIR/EURAMET項目中還發(fā)布了兩份關(guān)于石墨烯電學(xué)表征的良好實踐指南:“Good Practice Guide on the electrical characterization of graphene using non-contact and high-throughput methods” 【“使用非接觸式和高通量方法對石墨烯進行電表征的良好實踐指南”】(2020年,由A. Fabricius,A.等人編輯,ISBN:978-88-945324-2-5)?!癎ood Practice Guide on the electrical characterisation of graphene using contact methods” 【“使用接觸方法對石墨烯進行電表征的良好實踐指南”】(2020年,由A. Fabricius等人編輯,ISBN:978-88-945324-0-1)。這兩個指南旨在滿足在高度受控的環(huán)境條件下進行標準化電氣測量的需求。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 石墨烯
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    1531

    瀏覽量

    79162
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    石墨在激光器中的應(yīng)用

    石墨在激光器中的應(yīng)用是一個廣泛而深入的研究領(lǐng)域,其獨特的電學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性質(zhì)為激光器的性能提升和應(yīng)用拓展提供了新的可能性。以下將詳細探討石墨
    的頭像 發(fā)表于 08-09 10:47 ?207次閱讀

    石墨電池的優(yōu)缺點 鋰電池跟石墨電池有什么區(qū)別

    石墨電池是一種新型的電池技術(shù),其核心特點是在電極材料中加入了石墨,以提高電池的性能。
    的頭像 發(fā)表于 04-28 16:40 ?1425次閱讀

    石墨/硅基異質(zhì)集成光電子器件綜述

    石墨/硅基異質(zhì)集成的光子器件研究在近年來取得了巨大進展,因石墨所具有的諸多獨特的物理性質(zhì)如超高載流子遷移率、超高非線性系數(shù)等,
    的頭像 發(fā)表于 04-25 09:11 ?720次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>/硅基異質(zhì)集成光電子器件綜述

    石墨粉體的作用與用途是什么

    石墨粉體是一種由單層碳原子組成的二維材料,擁有眾多令人驚嘆的物理、化學(xué)和電子性質(zhì),因此其用途十分廣泛。
    的頭像 發(fā)表于 03-20 10:48 ?935次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>粉體的作用與用途是什么

    石墨粉體制備方法

    石墨,一種由單層碳原子組成的二維材料,因其出色的物理性質(zhì)、化學(xué)穩(wěn)定性和潛在的應(yīng)用價值,受到了廣泛的關(guān)注。自2004年首次通過機械剝離法成功制備以來,石墨
    的頭像 發(fā)表于 03-20 10:44 ?937次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>粉體制備方法

    石墨石墨有什么區(qū)別

    石墨石墨聽起來很像,實際上石墨就是石墨的單層結(jié)構(gòu),石墨
    的頭像 發(fā)表于 02-27 18:52 ?6971次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么區(qū)別

    石墨電容

    探索未來能量儲存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨電容推薦 隨著科技的飛速發(fā)展,我們對于能量儲存的需求也日益增長。在眾多的儲能元件中,石墨電容以其獨特的優(yōu)勢,正逐
    發(fā)表于 02-21 20:28

    石墨是什么材料有什么功能 石墨電池與鉛酸電池哪個好

    遷移率,石墨可以用于制作高性能的電子器件,如晶體管、顯示屏等。與傳統(tǒng)的硅材料相比,石墨具有更高的電子遷移率和更低的電阻,能夠實現(xiàn)更高的性
    的頭像 發(fā)表于 02-20 13:39 ?1000次閱讀

    石墨是什么材料 石墨電池與鉛酸電池哪個好

    石墨是一種由碳原子形成的單層二維晶體,具有許多令人興奮的特性和潛在的應(yīng)用。它的發(fā)現(xiàn)被認為是開創(chuàng)了新一代材料科學(xué)的大門。石墨的結(jié)構(gòu)是由一個由碳原子組成的六角形網(wǎng)格形成的平面。由于
    的頭像 發(fā)表于 01-25 13:38 ?905次閱讀

    石墨如何改善電池?石墨片可以用于儲能嗎?

    本文將探索無缺陷石墨(大(>50微米橫片尺寸)、薄且?guī)缀鯚o缺陷(LTDF)石墨片)如何幫助實現(xiàn)下一代電池的全部潛力。
    的頭像 發(fā)表于 01-22 10:19 ?514次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>如何改善電池?<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>片可以用于儲能嗎?

    石墨發(fā)熱原理 石墨是什么材料有什么功能

    石墨發(fā)熱原理及其功能 石墨是一種由碳原子組成的單層二維晶格結(jié)構(gòu)材料。它的發(fā)現(xiàn)不僅引起了科學(xué)界的廣泛關(guān)注,還在眾多領(lǐng)域展示出了許多引人矚目的新功能。其中之一就是
    的頭像 發(fā)表于 01-18 09:29 ?2336次閱讀

    石墨電池的優(yōu)缺點與應(yīng)用

    石墨電池是一種新型的電池技術(shù),具有許多優(yōu)點和一些缺點。本文將詳細介紹石墨電池的優(yōu)缺點,并探討其在未來能源存儲領(lǐng)域的發(fā)展前景。 首先,讓我們來看一下
    的頭像 發(fā)表于 12-22 15:03 ?3687次閱讀

    石墨電池的優(yōu)缺點是什么

    石墨電池的優(yōu)缺點是什么? 石墨電池是一種注重環(huán)境友好性和高性能的新一代電池技術(shù)。它利用石墨
    的頭像 發(fā)表于 12-11 10:55 ?2008次閱讀

    石墨新材料的應(yīng)用

    道明超導(dǎo)石墨散熱片已成功在努比亞紅魔8S Pro、8/8pro/8pro+、Z50型號手機、OPPO Find N3 Flip、華為手表watch4 Pro及Robo & Kala、聯(lián)想
    的頭像 發(fā)表于 11-24 10:58 ?578次閱讀

    超級蒙材料:石墨家族的新成員

    從堆垛結(jié)構(gòu)上看,石墨纖維接近傳統(tǒng)石墨;而從宏觀形態(tài)上看,它類似于碳纖維。石墨粉體通過與高分子復(fù)合,可在一定程度上改善高分子材料的力學(xué)、
    的頭像 發(fā)表于 10-12 16:19 ?658次閱讀
    超級蒙<b class='flag-5'>烯</b>材料:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>家族的新成員