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海南省海口市番禺经济开发区
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文章来源:imToken 时间:2025-12-17
此项研究成果发表于《纳米快报》,imToken官网,(来源:中国科学报 李媛) 双层石墨烯撕裂边缘自发封闭的自缝合机制示意图。
西安交通大学供图 ,证实这种封闭结构与单层石墨烯翻折形成的半管状边界完全相同。

其中armchair边界的自缝合现象还会因一个键长的滑移形成锁定的AA双层堆垛结构,团队扫描隧道谱局域电子结构测量显示范霍夫奇点(van Hove singularity)特征, 基于此,。

它可以实现单原子精度的结构构筑和精准调控。
石墨烯边缘的原子级精度切割和边缘结构演化的微观规律仍然是有待探索的科学问题,原子重构和杂质吸附往往对器件输运特性产生影响,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室自旋电子材料与量子器件中心 教授潘毅课题组以扫描隧道显微镜(STM)针尖作为原子级加工的工具,然而在所形成的新鲜边缘上,其中基于扫描探针显微镜的针尖操纵是原子级制造的一种重要手段,并在新制备的双层的锯齿型(zigzag)和扶手椅型(armchair)边界上发现了出乎意料的自发缝合现象,实现了超高真空(10-8Pa)极低温(4.5K)条件下基于针尖隧穿结场蒸发效应的石墨烯特定取向边缘制备,即上下两层边缘瞬态碳自由基自发键合形成完美无悬键的半管状封闭结构,对石墨烯等二维材料则可以实现原子级精准折叠,未来石墨烯器件的制备需要对晶圆级样品进行原子级精度的图案化,这些发现为高质量石墨烯纳米器件未来原子级制造工艺提供了一种可供利用的新机制, 科学家发现石墨烯边缘自发缝合现象 近日, 原子级制造是未来原子尺度信息器件所需的关键技术。