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    衡阳市金则利特种合金股份有限公司

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  • 研究表明石墨烯在纳米电子器件中应用前景广大
    发布时间:2013-01-15 来源:本站 点击数:516

     随着信息技术的日益发展与壮大,磁材行业也迎来了更快更高发展的平台,国内许多高等院校的磁材行业教授都纷纷开始对磁材行业进行研究,力争发现更多磁学规律以及更多的磁性材料高科技产品加快国内信息技术产业的发展。

    今年12月21日至12月22日,王欣然教授应物理科学与技术学院兰伟副教授邀请,赴兰州大学访问并讲学。王欣然教授是南京大学电子科学与工程学院、固体微结构国家实验室博士生导师,更是首批国家“青年千人计划”获得者。本次讲学主要是针对石墨烯纳米材料的物理与电子器件。

    说起石墨烯,王教授激动不已,他认为石墨烯在纳米电子器件中的应用前景非常广大,为什么呢?请听王教授一一解释给大家听听。

    一、石墨烯电子迁移率极高,禁带宽度为零。石墨烯具有极高的电子迁移率,但是禁带宽度为零,限制了石墨烯逻辑器件的发展,这好像就制约了石墨烯在纳米技术应用领域的前景,事实并不也是这样的,我们要善于利用眼前的限制条件,要用辩证观点视物,一分为二的看问题,或许你会发现它的缺点正好为它的应用拓展提供了一个有利条件。

    二、多种方法合成了20nm以下石墨烯纳米带。理论预测通过制造准一维的石墨烯纳米带,利用量子效应可以实现带隙的打开及调控。我们用化学超声、展开碳管以及物理刻蚀等多种方法合成了20nm以下石墨烯纳米带。化学超声膨胀石墨可以得到宽度在5nm以下的纳米带,这些材料表现出半导体性,禁带宽度可以达到400meV,可以实现p型与n型高开关比(105以上)场效应晶体管。而展开碳管得到的纳米带则具有极高的质量,部分纳米带具有原子级平滑的边缘,可以用来探索理论预测的新奇边缘量子效应。基于这类石墨烯纳米带,我们在液氦温度下实现了高质量的量子点和量子线。上述两种化学方法的局限性在于无法实现器件的大面积集成,因此,我们利用自上而下的物理刻蚀方法,制造石墨烯纳米带阵列,实现了开关比大于104的单根纳米带器件以及开关比大于50的纳米带阵列器件,王教授展现了石墨烯在纳米电子器件中的应用前景。

    说起王教授一生的经历,那是很多人都无法想象的,王欣然2004年本科毕业于南京大学物理系,2010年获斯坦福大学物理学博士学位,师从美国国家艺术与科学院院士Hongjie Dai教授。2010年-2011年在美国伊利诺伊大学香槟分校John Rogers教授组做博士后研究。2011年入选首批国家“青年千人计划”。王欣然教授主要从事微纳电子器件、集成技术以及量子调控研究。在石墨烯、硫化钼等低维材料的制备、电子器件与集成,以及量子输运等方向系统深入地开展了多项原创性工作。在Science、Nature、Nature系列、Phys.Rev.Lett.、JACS等国际顶级学术期刊发表论文20余篇,论文他人引用次数超过4000次。如此执着的研究与善于总结写出论文让王教授的研究之路越走越顺,我们看到了未来磁材行业的光明前景。



    衡阳市金则利特种合金股份有限公司成立于1999年,公司主营耐蚀软磁合金,为湖南省高新技术企业。公司自成立以来,即致力于耐蚀软磁合金的研发。公司已具备年产耐蚀软磁合金8000吨的生产能力。