這里提出一種轉(zhuǎn)移石墨烯的方法,稱為“雙面轉(zhuǎn)移”,即從天然金屬基材兩側(cè)(如原始鎳催化劑)都能轉(zhuǎn)移多層化學(xué)氣相沉積(CVD)石墨烯。在傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)移方法中,在基板底部的石墨烯在去除金屬催化劑之前,是用氧等離子體去除的。盡管這種處理方式可以防止石墨烯薄膜聚集,但無法利用CVD-石墨烯的兩面。雙面轉(zhuǎn)移方法獲得的石墨烯質(zhì)量與傳統(tǒng)方法轉(zhuǎn)移石墨烯的質(zhì)量進行了比較。通過光學(xué)顯微鏡,共聚焦拉曼光譜,原子力顯微鏡和電子傳輸?shù)缺碚魇侄?,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)的多層石墨烯的質(zhì)量沒有顯著差異。通過將每單位基板生長石墨烯加倍,且不需要犧牲轉(zhuǎn)移基板(如聚甲基丙烯酸甲酯),這種雙面轉(zhuǎn)移方法將使石墨烯的使用更加有效和更加經(jīng)濟。
Figure 1.雙面浮法轉(zhuǎn)移技術(shù)示意圖,包括A)石墨烯/Ni/石墨烯熱壓制成EVA/PET聚合物,B)在1 M FeCl3溶液中刻蝕鎳箔,直到形成氧化物層,隨后浮法裸露的石墨烯,C)用去離子水沖洗,然后將浮法石墨烯轉(zhuǎn)移到目標玻璃基板上, D)整個轉(zhuǎn)移過程中樣品的圖像。
Figure 2. P側(cè)(上排)和NP側(cè)(下排)多層石墨烯薄膜在各種基底上的光學(xué)顯微鏡圖像。
Figure 3. P側(cè)(上排)和NP側(cè)(下排)多層石墨烯薄膜在各種基底上的原子力顯微鏡圖像。
Figure 4. A)所有樣品的Raman光譜,B)只有P側(cè)石墨烯樣品的Raman光譜,C)多層石墨烯薄膜的平均I
D/I
G值。
該研究工作由紐約州立大學(xué)石溪分校Matthew D. Eisaman課題組于2020年發(fā)表在Adv. Funct. Mater.期刊上。原文:Bifacial Multilayer Graphene Float Transfer。
摘自《石墨烯雜志》公眾號: