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文档简介

1、先丰纳米新型二维材料优势多!纳米材料这点事,外行看热闹,内行看门道。对于一些相关经验,还是听老师傅的自2004年石墨烯被发现以来,探寻其他新型二维晶体材料一直是二维材料研究领域的任务。正如石墨烯一样,大尺寸高质量的其他二维晶体不仅对于探索二维极限下新的物理现象和性能非常重要,而且在电子、光电子等领域具有诸多新奇的应用。近年来,除石墨烯外,二维六方氮化硼、过渡族金属硫化物、氧化物、黑磷等二维材料也被制备出来,极大地拓展了二维材料的性能和应用。近来,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合实验室先进炭材料研究部的任文才研究组在大尺寸高质量二维过渡族金属碳化物晶体的制备与物性研究方面取得了重要突破

2、。他们提出了采用上层铜箔/底层钼箔构成的双金属叠片作为生长基体的化学气相沉积(CVD方法,在高温下通过铜催化裂解甲烷生成的碳原子与扩散到铜表面的钼原子反应生长出高质量的超薄二维Mo C晶体。这些二维Mo C晶体具有规则的几何形状,仅有几个纳米厚,尺寸可达上百微米,并且具有很高的化学和热稳定性。他们与固体原子像研究部的马秀良研究组合作对材料的结构进行了详细表征,发现这种材料为正交结构(-Mo C,具有很高的结晶质量,结构均一,无缺陷、杂质等。他们进而与北京大学信息科学技术学院电子学系的康宁研究组合作研究了材料的电学输运特性,发现这种高质量的二维超薄-Mo C晶体在低温下具有超导特性,其转变特性表

3、现出二维的 Berezinskii-Kosterlitz-Thouless相变特征、且随磁场方向呈现出各向异性的二维超导特征,是一种干净的二维超导体,且其超导特性强烈依赖材料的厚度,并在厚度为3 nm的样品中观察到了金属-绝缘体相变行为。这种以双金属叠片为基体的CVD方法具有很好的普适性和可控性,可以用于制备其他二维过渡族金属碳化物,例如他们通过使用不同的底层金属箔片还制备出了高质量的六方结构的二维WC晶体和立方结构的二维TaC晶体,并且通过简单改变CVD参数可实现对二维晶体厚度和尺寸的控制。这类高质量二维过渡族金属碳化物晶体为二维材料家族增添了新的成员,不仅为研究其本征物性以及与现有二维材料不同的新物性和新应用提供了可能,而且可用于与其他二维晶体材料一起构筑新型叠层异质结构,拓展了二维材料的物性和应用空间。南京先丰纳米材料科技有限公司2009年9月注册于南京大学国家大学科技园内,现专注于石墨烯、类石墨烯、碳纳米管、分子筛、银纳米线等发展方向,立志做先进材料及技术提供商。近年来,在社会各界的关心支持下,公司现不断发展壮大,与美国、新加坡及国内高校实验室有着紧密合作关系。2016年公司一期投资5000万在南京国家级江北新区浦口开发区成立“江苏

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