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實(shí)驗(yàn)室儀器
按功能分
- 提供實(shí)驗(yàn)環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實(shí)驗(yàn)器材的設(shè)備
- 保存實(shí)驗(yàn)樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動(dòng)化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計(jì)量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. 計(jì)數(shù)器
- 2. 衡器
- 3. 天平
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實(shí)驗(yàn)臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺
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- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗(yàn)分析類儀器
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- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
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- 14. 色譜類
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- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計(jì)
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- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
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- 10. 熱力學(xué)
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按專業(yè)實(shí)驗(yàn)室分- 化學(xué)合成
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- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
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- 糧油檢測
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- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
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- 藥物檢測分析
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- 紡織
- 分析儀器
- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測
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- 供水、水文監(jiān)測
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半導(dǎo)體所在多層石墨烯邊界的拉曼光譜研究方面獲進(jìn)展
[2015/3/10]
單層石墨烯(SLG)因?yàn)槠浣鼜椀垒斶\(yùn)和高遷移率等獨(dú)特性質(zhì)以及在納米電子和光電子器件方面所具有的潛在應(yīng)用而受到了廣泛的研究和關(guān)注。每個(gè)SLG樣品都存在邊界,且SLG與邊界相關(guān)的物理性質(zhì)強(qiáng)烈地依賴于其邊界的取向。在本征SLG邊界的拉曼光譜中能觀察到一階聲子模-D模,而在遠(yuǎn)離邊界的位置卻觀察不到。研究發(fā)現(xiàn)邊界對D模的貢獻(xiàn)存在一臨界距離hc,約為3.5納米。但D模的倍頻模-2D模在本征SLG邊界和遠(yuǎn)離邊界處都能被觀察到。因此,D模成為研究SLG的晶疇邊界、邊界取向和雙共振拉曼散射過程的有力光譜手段。
SLG具有兩種基本的邊界取向:“扶手椅”型和“之”字型。與SLG不同,多層石墨烯(MLG)中每一石墨烯層都具有各自的邊界以及相應(yīng)的邊界取向。對于實(shí)際的MLG樣品,其相鄰兩石墨烯層的邊界都存在一個(gè)對齊距離h。h可以長到數(shù)微米以上,也可短到只有幾個(gè)納米的尺度。當(dāng)MLG的所有相鄰兩石墨烯層的h等于0時(shí),我們稱之為MLG的完美邊界情況。MLG邊界復(fù)雜的堆垛方式以及存在不同h和取向可顯著影響其邊界的輸運(yùn)性質(zhì)、納米帶的電子結(jié)構(gòu)和邊界局域態(tài)的自旋極化等性質(zhì)。盡管SLG邊界的拉曼光譜已經(jīng)被系統(tǒng)地研究,但由于MLG邊界復(fù)雜的堆垛方式,學(xué)界對其拉曼光譜的研究還非常少。
最近,中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所博士生張昕、厲巧巧和研究員譚平恒等人,對MLG邊界的拉曼散射進(jìn)行了系統(tǒng)研究。他們首先對MLG邊界進(jìn)行了歸類,發(fā)現(xiàn)N層石墨烯(NLG)的基本邊界類型為NLGjE,即具有完美邊界的jLG置于(N-j) LG上。因此,雙層石墨烯(BLG)的邊界情況可分為BLG1E+SLG1E和BLG2E兩種情況。研究發(fā)現(xiàn):(1)NLG1E邊界與具有缺陷結(jié)構(gòu)的NLG的D模峰形相似,其2D模則為NLG和(N-1)LG的2D模的疊加。(2)在激光斑所覆蓋區(qū)域的多層石墨烯邊界附近,相應(yīng)層數(shù)石墨烯的2D模強(qiáng)度與其面積成正比,而相應(yīng)的D模強(qiáng)度則與在臨界距離內(nèi)的對齊距離(如果h<hc)以及邊界長度有關(guān)。(3)對于BLG1E附近的2D模,隨著h從亞微米尺度逐步減少到0時(shí),來自SLG部分的強(qiáng)度從極大值逐步減小至0,而來自BLG部分的強(qiáng)度則保持不變。對于BLG1E附近的D模,隨著h從亞微米尺度逐步減少到0時(shí),來自SLG部分的強(qiáng)度先從0增加到極大值,一旦h<hc時(shí),該強(qiáng)度再逐漸減小到0,而來自BLG1E部分的強(qiáng)度先保持常數(shù)不變,一旦h<hc時(shí),再逐漸增加到該常數(shù)的2倍。(4)通過BLG邊界處2D模的線型和強(qiáng)度,在雙層石墨烯邊界中成功地鑒別出h為48nm的情況;通過BLG邊界處D模的線型和強(qiáng)度,甚至能鑒別出h小于3.5nm的情況。這些尺寸已經(jīng)遠(yuǎn)超出了激光斑點(diǎn)的衍射極限,是一般表征手段無法達(dá)到的。該系列研究工作近期發(fā)表于Nanoscale 6, 7519-7525(2014)和Carbon 85, 221-224(2015)。
這些重要發(fā)現(xiàn)為多層石墨烯邊界的進(jìn)一步系統(tǒng)研究奠定了基礎(chǔ),同時(shí)為其他二維材料的邊界研究提供了參考。該工作得到了國家自然科學(xué)基金的支持。