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石墨烯纳米结构的生长机理可控制备与分子设计凝聚态物理专业论文
隶。初大·嘤博士学位论文
隶。初大·嘤
博士学位论文
石墨烯纳米结构的生长机理、可控 制备与分子设计
专业名称:趟鐾查塑翌
本论文获国家自然科学基金项目(21 173040、教育部博士研究生学术新人奖、江 苏省普通高校研究生科研创新计划和东南大学优秀博士学位论文基金资助。
万方数据
THE
THE GROWTH MECHANISMS、 CONTROLLABLE SYNTHESES AND MOLECULAR DESIGNS OF GRAPHENE NANO S TRUCTURES
A Dissertation Submitted to
Southeast University
For the Academic Degree of Doctor of Science
BY
MA Liang
Supervised by
Prof.ⅥANG Jin.1an
Department of Physics Southeast University September 20 14
万方数据
东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
东南大学学位论文独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过 的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我 一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
研究生签名:旦包 日期.2旦』垡!丛鉴
东南大学学位论文使用授权声明
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研究生签名:蕴导师签名:互兰象乞肜弭:至!竺12:丝
万方数据
摘要摘要
摘要
摘要
石墨烯(graphene)具有极高的载流子迁移率、优良的热导率等性质,是未来电子器件 中用以替代硅的理想材料。然而石墨烯的零带隙特性极大地限制了它在微电子器件中的 应用。如何打开和控制石墨烯的带隙成为了石墨烯电子学应用的一个关键科学问题。将 二维石墨烯裁剪成准一维的纳米条带是一种理想的打开石墨烯带隙的方法。实验证实, 宽度小于10 am的石墨烯纳米带场效应晶体管的室温开关比可高达10一。石墨烯纳米带 的电子性质与宽度、边界构型、缺陷和衬底等密切相关,因此,批量制备宽度可控边界 光滑的高质量石墨烯纳米带对于基础研究和商业化应用非常关键。而要实现这一目标, 就需要在原子尺度对石墨烯纳米带制备的微观机制进行深入的研究和理解。本论文基于 密度泛函理论的第一性原理方法,研究了过渡金属催化/氧化切割碳纳米管/石墨烯片制 备石墨烯纳米带的切割机理、氧原子插层将石墨烯从金属衬底脱附的插入机制以及硼氮 掺杂调节Y型三分支石墨烯纳米带电子性质。主要研究内容包括以下几方面:
1)过渡金属单原子催化切割碳纳米管制备石墨烯纳米带。针对石墨烯纳米带的可控 制备这一难题,我们在理论上揭示了过渡金属单原子催化切割碳纳米管实现石墨烯纳米 带低温可控制备的微观机制。结果表明,在氢气环境中利用过渡金属f如铜Cu)单原子做
催化剂能够显著降低打开碳壤键的反应势垒,从而可以在低温(200-3000C)下通过纵向
切割单壁碳纳米管制备zigzag边界的石墨烯纳米带。由于碳纳米管具有曲率能,其直径 越小越容易被切割开,因此有望通过控制实验条件获得窄的石墨烯纳米带。这种金属单 原子催化切割碳纳米管的方法适用于大多数过渡金属(如锰Mn、铁Fe、钴Co、镍Ni、
钯Pd、铂Pt)。 2)过渡金属纳米颗粒催化切割石墨烯的机理。实验上发现:铁Fe、钴co、镍Ni
等过渡金属颗粒在石墨烯上可以沿特定方向切割出长而直的边界光滑的沟道;而银A2 颗粒则只能得到弯曲和不规则的石墨烯沟道。催化切割石墨烯的方向性和催化剂依赖性 的微观机制一直不清楚。我们建立了过渡金属表面与石墨烯边界的界面动力学微观模 型,发现切割的方向性主要是由于过渡金属颗粒表面和某些特定的石墨烯边界形成的界 面比其它边界更稳定而导致的。而通过考虑金属.石墨烯界面与侵蚀剂(如氢和氧)钝化的 石墨烯边界之间的竞争以及温度和侵蚀剂压强的影响,很好的解释了切割的催化剂依赖 性问题。我们进一步从理论上提出了不同金属催化切割石墨烯制备纳米带的实验条件。
3)应变诱导的定向氧化切割石
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