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          檢測不同維度的光

          2019-03-15 15:39:34來源:
          導(dǎo)讀 來自功能納米材料中心(CFN)的科學(xué)家 - 美國能源部(DOE)布魯克海文國家實驗室科學(xué)用戶設(shè)施辦公室 - 通過自組裝的線狀納米結(jié)構(gòu)顯著改善了

          來自功能納米材料中心(CFN)的科學(xué)家 - 美國能源部(DOE)布魯克海文國家實驗室科學(xué)用戶設(shè)施辦公室 - 通過自組裝的線狀納米結(jié)構(gòu)顯著改善了石墨烯對光的響應(yīng)電力。這種改進可以為石墨烯探測器的開發(fā)鋪平道路,這種探測器能夠快速感知極低水平的光,例如醫(yī)學(xué)成像,輻射探測和監(jiān)視應(yīng)用中的光。

          石墨烯是一種二維(2-D)納米材料,具有不尋常和有用的機械,光學(xué)和電子特性。它既極薄又極其堅固,能夠檢測出幾乎任何顏色的光線,并能很好地傳導(dǎo)熱量和電力。然而,由于石墨烯僅由一片碳原子制成,因此它只能吸收非常少量的入射光(約2%)。

          克服該問題的一種方法是將石墨烯與強光吸收材料(例如導(dǎo)電的有機化合物)結(jié)合。科學(xué)家最近通過在單層石墨烯上放置一種這樣的導(dǎo)電聚合物(聚(3-己基噻吩)或P3HT)的薄膜(幾十納米)來證明改善了光響應(yīng)。

          現(xiàn)在,CFN科學(xué)家通過改變聚合物的形態(tài)(結(jié)構(gòu))將光響應(yīng)增加了600%。他們使用納米線網(wǎng)絡(luò)代替薄膜,這些納米線是比相同聚合物和類似厚度制成的納米結(jié)構(gòu)長許多倍。這項研究在10月12日在線發(fā)表在美國化學(xué)學(xué)會(ACS)期刊ACS Photonics上的文章中有所描述。

          “我們使用自組裝,一種非常簡單且可重復(fù)的方法來制造納米線網(wǎng)格,”第一作者,李明興說,他是CFN軟和生物納米材料集團的研究員。“將其置于適當(dāng)?shù)娜芤褐胁嚢柽^夜,聚合物將自行形成線狀納米結(jié)構(gòu)。然后我們將生成的納米線旋轉(zhuǎn)澆鑄到稱為石墨烯場效應(yīng)晶體管(FET)的電子器件上。”

          科學(xué)家們制造了僅由石墨烯制成的FET,石墨烯和P3HT薄膜,以及石墨烯和P3HT納米線。在通過原子力顯微鏡,拉曼光譜和X射線散射技術(shù)檢查FET器件的厚度和晶體結(jié)構(gòu)后,他們測量了它們的光誘導(dǎo)電特性(光響應(yīng)性)。他們在各種光照功率下測量流過FET的電流表明,與薄膜FET相比,納米線FET的光響應(yīng)提高了600%,與僅使用石墨烯的FET相比提高了3000%。

          “我們不希望通過改變聚合物的形態(tài)來看到如此顯著的改善,”共同通訊作者,CFN軟和生物納米材料集團的材料科學(xué)家Mircea Cotlet說。

          科學(xué)家認(rèn)為他們的觀察背后有兩種解釋。

          “在一定的聚合物濃度下,納米線的尺寸與光的波長相當(dāng),”Li說。“這種尺寸相似性具有增加光散射和吸收的效果。此外,納米線內(nèi)P3HT分子的結(jié)晶提供了更多的電荷載流子,將電能轉(zhuǎn)移到石墨烯層。”

          “與聚合物鏈和晶體大部分隨機取向的傳統(tǒng)薄膜相比,導(dǎo)線的納米級尺寸迫使聚合物鏈和晶體進入特定方向,增強光吸收和電荷轉(zhuǎn)移,”共同作者Dmytro Nykyphanchuck說, CFN軟和生物納米材料集團的材料科學(xué)家。

          科學(xué)家們已經(jīng)為他們的制造工藝申請了美國專利,他們很高興能夠探索其他2-D以及0-D和1-D材料中的光物質(zhì)相互作用。

          “等離子體和納米光子學(xué) - 對納米級光的研究 - 是新興的研究領(lǐng)域,”Cotlet說,他今年早些時候共同組織了CFN和國家同步加速器光源II用戶社區(qū)研討會(NSLS- II) - 布魯克海文的另一個DOE科學(xué)用戶設(shè)施辦公室 - 探索這些領(lǐng)域的前沿。“納米結(jié)構(gòu)可以非常有趣的方式操縱和控制納米尺度的光.CFN和NSLS-II的先進納米加工和納米表征工具非常適合創(chuàng)建和研究具有增強光電子特性的材料。”

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