石墨烯納米帶的電子傳輸特性在很大程度上取決于邊緣,扶手椅,鋸齒形或其他類型,以及可用于帶隙工程的邊緣功能化。我們對部分氫化的邊緣進行了有趣的磁性預(yù)測,發(fā)現(xiàn)電荷積聚在 邊緣和角落。目前,使用高剛度的石英晶體音叉?zhèn)鞲衅鞯膾呙枇︼@微鏡,顯示了具有原子分辨率的石墨烯納米帶中心。與石墨烯納米帶邊緣電荷積聚相關(guān)的遠距離弱靜電力到目前為止還不能成像。在這里,我們展示石墨烯納米帶的角和邊緣處的靜電力是可以測量的。我們使用軟懸臂和雙峰成像技術(shù),聯(lián)合增強具有高分辨率第二頻移的遠距離弱靜電力的靈敏度。此外,在我們的工作中,納米帶的邊緣主要是無氫的,這為研究部分氫化的磁性納米帶開辟了道路。
Fig. 1 通過表面聚合形成石墨烯納米帶的過程概述。
Fig. 2 使用雙峰振蕩的石墨烯納米帶的掃描力顯微鏡圖像。
Fig. 3 兩個相鄰石墨烯納米帶的雙峰掃描力顯微鏡圖像。
Fig. 4 雙峰掃描力顯微鏡圖像和通過缺陷區(qū)域的線切割。
相關(guān)研究成果于2020年由德國康斯坦茨大學(xué)Regina Ho?mann-Vogel課題組,發(fā)表在Nanoscale(DOI: 10.1039/d0nr03348k)上。原文:Electrostatic forces above graphene nanoribbons and edges interpreted as partly hydrogen-free。
摘自《石墨烯雜志》公眾號: