石墨烯基本特性

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石墨烯的性质及其应用前景

石墨烯的性质及其应用前景

石墨烯的性质及其应用前景石墨烯是一种由碳原子组成的单层网格结构,它是一种非常特殊的材料。

石墨烯的独特性质,包括优异的导电性、热导性、力学性能和化学稳定性等,使它成为具有革命性的材料。

这篇文章将探讨石墨烯的性质及其应用前景。

一、石墨烯的性质1. 导电性石墨烯具有极高的电导率,可以将电子传输速度提高到几分钟之内。

由于石墨烯单层是具有零带隙的,其导电性能相当优异,几乎可以实现完美传输。

因此,可以将石墨烯用于建立电子传输设备和高频处理器。

2. 热导性石墨烯具有非常优异的热导率,在室温下,其热导率可以达到5000W/m * K, 而且随着温度的升高,石墨烯的热导率还会迅速增加。

这些优秀的热导性能使得石墨烯成为高效的导热材料,它可以用于制造高效的导热设备和电池。

3. 力学性能石墨烯具有非常优秀的力学性能,它的强度非常高,约为碳纳米管的100倍。

即使在非常高的温度下,石墨烯的强度也不会下降,这使得它成为一种特殊的 MEMS 设备制作材料,可以广泛应用于纳米机器人和纳米传感器。

4. 化学稳定性石墨烯的单层结构使其具有高度的化学稳定性,它甚至可以耐受强酸和强碱的侵蚀,这使得它非常适合用于化学工业领域,如催化剂、分离材料和电极。

二、石墨烯的应用前景随着对石墨烯的研究不断深入,石墨烯的潜在应用迅速被发掘出来,这些应用包括以下几个方面:1. 电子传输器件石墨烯的高导电性和低电阻率使其成为制造电子传输器件的理想材料。

例如,可以将石墨烯用于制造高速的场效应晶体管,在高速计算的应用中,石墨烯的优异特性无疑会扮演重要角色。

2. 纳米传感器由于石墨烯的高灵敏度和可控制的电学特性,它可以用作多种传感器,如压力传感器、生物传感器和光传感器。

此外,利用光电特性,石墨烯还可以制成纳米光电传感器。

3. 储能材料石墨烯可以被用作储能材料,这得益于它的优异电导性和热导性。

例如,可以利用其高效的传热性能将石墨烯用于新型高性能电池的制造。

4. 柔性显示器由于石墨烯的高透明度和高导电性,它可以被用于柔性显示器号等显示设备,这些设备具有更高的耐用性,并且非常适合使用在各种微型设备中。

石墨烯在生物医学领域的特性及应用

石墨烯在生物医学领域的特性及应用

石墨烯在生物医学领域的特性及应用简介石墨烯是一种由碳原子形成的单层薄片,具有独特的二维结构和特殊的物理化学性质。

近年来,人们对石墨烯在生物医学领域的应用给予了广泛的关注和研究。

石墨烯具有优异的导电性、热传导性、力学性能和光学性质,同时具备良好的生物相容性和生物活性,从而为生物医学领域的研究和应用提供了新的可能性。

特性1. 优异的导电性和热传导性石墨烯是一种高电导率材料,远远优于传统的金属和半导体材料,具有极高的电子迁移率。

其优异的导电性和热传导性使得石墨烯在生物传感器、电极材料和生物电子学等领域具有广泛的应用前景。

2. 高强度和柔韧性石墨烯具有出色的力学性能,其强度超过任何已知材料。

同时,石墨烯的柔韧性使其成为可拉伸的材料,并且能够适应生物组织的形态和运动。

这为石墨烯在仿生材料、组织工程和生物医学传感器等领域的应用提供了可能性。

3. 超高比表面积石墨烯的二维结构使其具有极高的比表面积,有利于吸附和储存分子。

这为石墨烯在药物传输、分子探测和生物分离等方面的应用提供了条件。

4. 良好的生物相容性和生物活性石墨烯具有良好的生物相容性和生物活性,能够与细胞和生物体相互作用,并且不会引发明显的细胞毒性。

这使得石墨烯在生物医学领域的应用得以实现。

应用1. 生物传感器石墨烯能够通过电荷传递、表面增强拉曼散射和发射光谱等方式,实现对生物分子的高灵敏度和高选择性检测。

因此,石墨烯在生物传感器和生物成像方面的应用具有巨大的潜力,可以用于早期癌症检测、蛋白质检测和DNA测序等。

2. 组织工程石墨烯作为一种材料支架,可用于促进细胞增殖、定向细胞分化和组织修复。

它的高强度和柔韧性使其成为组织工程领域的理想候选材料,可以用于修复和再生骨组织、神经组织和心血管组织等。

3. 药物传输和治疗石墨烯可以用作药物传递的载体,并通过调整其形态和表面性质来实现药物的控释和靶向输送。

此外,石墨烯还可以通过其独特的光热性质,实现光热联合治疗,为癌症治疗提供新的策略。

石墨烯 看法

石墨烯 看法

对石墨烯的看法石墨烯是一种由单层碳原子组成的二维材料,具有许多独特的物理和化学性质,包括高导电性、高强度、高热导率等。

以下是对石墨烯的一些看法:优点:1. 高导电性:石墨烯的载流子迁移率很高,使得石墨烯成为一种优秀的导电材料,可以用于制造高性能的电子器件和晶体管。

2. 高强度:石墨烯的力学性能非常出色,具有很高的弹性模量和抗拉强度,可以用于制造轻质高强的复合材料和增强材料。

3. 高热导率:石墨烯的热导率很高,可以用于制造高效的散热材料和耐高温材料。

4. 制备方法:石墨烯可以通过化学气相沉积、液相剥离、电弧放电等多种方法制备,其中一些方法相对简单、成本较低,为石墨烯的大规模生产和应用提供了可能性。

缺点:1. 稳定性:石墨烯的化学稳定性相对较差,容易受到氧化和腐蚀等影响,需要采取适当的保护措施。

2. 成本:目前石墨烯的制备成本仍然较高,尤其是高品质的石墨烯,需要进一步降低成本才能广泛应用。

3. 制备方法:虽然石墨烯的制备方法有多种,但不同方法得到的石墨烯质量存在差异,需要进一步优化和标准化。

应用领域:1. 电子器件:石墨烯可以用于制造高性能的电子器件和晶体管,有望替代硅成为下一代半导体材料。

2. 新能源:石墨烯可以用于制造高效的太阳能电池和锂离子电池等新能源器件,有望推动新能源技术的发展。

3. 复合材料:石墨烯可以作为增强材料添加到其他材料中,制造出轻质高强的复合材料和增强材料。

4. 生物医学:石墨烯可以用于制造生物传感器、药物载体和医疗设备等,有望在生物医学领域发挥重要作用。

石墨烯作为一种新型材料,具有许多独特的物理和化学性质,有望在许多领域得到广泛应用。

虽然目前石墨烯的制备成本较高,但随着技术的不断进步和应用领域的拓展,相信未来石墨烯的应用前景将会更加广阔。

石墨烯基本特性

石墨烯基本特性

2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用高度定向的热解石墨首次获得了独立存在的高质量石墨烯,打破了传统的物理学观点:二维晶体在常温下不能稳定存在。

两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。

石墨烯是一种碳原子分布在二维蜂巢晶体点阵上的单原子层晶体。

被认为是构建所有其他维数石墨材料的基本单元,它可以包裹成零维的富勒烯,卷曲成一维的碳纳米管或者堆垛成三维的石墨,如图所示。

石墨烯晶体C-C键长为0.142nm,每个碳原子4 个价电子中的3 个通过σ键与临近的3个碳原子相连,S、Px 和Py3个杂化轨道形成强的共价键合,组成sp2杂化结构。

这些σ键赋予了石墨烯极其优异的力学性质和结构刚性。

拉伸强度高达130Gpa,破坏强度为42N/m,杨氏模量为1.0TPa,断裂强度为125Gpa 与碳纳米管相当。

石墨烯的厚度仅为0.35nm左右,是世界上最薄的二维材料。

石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。

铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹就可能是几层甚至仅仅一层石墨烯。

(百度百科)石墨烯的硬度比最好的钢铁强100倍,甚至还要超过钻石,是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料。

石墨烯结构示意图(10)石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。

传统的半导体和导体,例如硅和铜,由于电子和原子的碰撞,传统的半导体和导体用热的形式释放了一些能量,2013年一般的电脑芯片以这种方式浪费了72%-81%的电能。

而在石墨烯中,每个碳原子都有一个垂直于碳原子平面的σz轨道的未成键的p电子,在晶格平面两侧如苯环一样形成高度巡游的大π键,可以在晶体中自由高效的迁移,且运动速度高达光速的1/300,电子能量不会被损耗,赋予了石墨烯良好的导电性。

晶格平面两侧高度巡游的大π键电子又使其具有零带隙半导体和狄拉克载流子特性宽频的光吸收和非线性光学性质, 以及室温下的量子霍尔效应等。

石墨烯的性质及其应用

石墨烯的性质及其应用

石墨烯的性质及其应用上课班级:年级:专业:学号:姓名:电话:1、石墨烯的特性:导电性:石墨烯结构非常稳定,迄今为止,研究者仍未发现石墨烯中有碳原子缺失的情况。

石墨烯中各碳原子之间的连接非常柔韧,当施加外部机械力时,碳原子面就弯曲变形,从而使碳原子不必重新排列来适应外力,也就保持了结构稳定。

这种稳定的晶格结构使碳原子具有优秀的导电性。

石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。

由于原子间作用力十分强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯中电子受到的干扰也非常小。

石墨烯最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。

石墨烯有相当的不透明度:可以吸收大约 2.3%的可见光。

而这也是石墨烯中载荷子相对论性的体现机械特性:石墨烯是人类已知强度最高的物质,比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。

电子的相互作用:利用世界上最强大的人造辐射源,美国加州大学、哥伦比亚大学和劳伦斯?伯克利国家实验室的物理学家发现了石墨烯特性新秘密:石墨烯中电子间以及电子与蜂窝状栅格间均存在着强烈的相互作用。

科学家借助了美国劳伦斯伯克利国家实验室的“先进光源(ALS)”电子同步加速器。

这个加速器产生的光辐射亮度相当于医学上X射线强度的1亿倍。

科学家利用这一强光源观测发现,石墨烯中的电子不仅与蜂巢晶格之间相互作用强烈,而且电子和电子之间也有很强的相互作用。

化学性质:我们至今关于石墨烯化学知道的是:类似石墨表面,石墨烯可以吸附和脱附各种原子和分子。

从表面化学的角度来看,石墨烯的性质类似于石墨,可利用石墨来推测石墨烯的性质。

石墨烯化学可能有许多潜在的应用,然而要石墨烯的化学性质得到广泛关注有一个不得不克服的障碍:缺乏适用于传统化学方法的样品。

这一点未得到解决,研究石墨烯化学将面临重重困难。

电子运输在发现石墨烯以前,大多数(如果不是所有的话)物理学家认为,热力学涨落不允许任何二维晶体在有限温度下存在。

石墨烯纳米材料

石墨烯纳米材料

石墨烯纳米材料
石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶格结构材料,具有许多出色的特性,如高
导热性、高机械强度和优异的电学特性。

由于这些特性,石墨烯被广泛认为是未来材料科学领域的一个重要研究方向。

首先,石墨烯的高导热性使其成为热管理领域的理想材料。

石墨烯的热导率非
常高,远远超过许多其他材料。

这使得石墨烯可以应用于电子设备和热管理系统中,提高设备的散热效率,从而延长设备的使用寿命。

其次,石墨烯的高机械强度使其成为一种理想的结构材料。

石墨烯的强度非常高,即使是单层石墨烯也可以承受很大的拉伸力。

这使得石墨烯可以应用于制备高强度的复合材料,用于航空航天和汽车等领域,提高材料的强度和耐久性。

另外,石墨烯的优异电学特性也为其在电子领域的应用提供了广阔的空间。


墨烯具有非常高的电子迁移率和热稳定性,使其成为一种优秀的导电材料。

这使得石墨烯可以用于制备高性能的电子器件,如场效应晶体管和光电探测器等。

总的来说,石墨烯作为一种纳米材料,具有许多出色的特性,使其在热管理、
结构材料和电子器件等领域都有着广阔的应用前景。

随着石墨烯制备技术的不断进步,相信石墨烯将会在未来的材料科学领域发挥越来越重要的作用。

石墨烯基础知识简介

石墨烯基础知识简介

1.石墨烯(Graphene)的结构石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢状晶格的平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的二维材料。

如图1.1所示,石墨烯的原胞由晶格矢量a1和a2定义每个原胞内有两个原子,分别位于A和B的晶格上。

C原子外层3个电子通过sp2杂化形成强σ键(蓝),相邻两个键之间的夹角120°,第4个电子为公共,形成弱π键(紫)。

石墨烯的碳-碳键长约为0.142nm,每个晶格内有三个σ键,所有碳原子的p轨道均与sp2杂化平面垂直,且以肩并肩的方式形成一个离域π键,其贯穿整个石墨烯。

如图1.2所示,石墨烯是富勒烯(0维)、碳纳米管(1维)、石墨(3维)的基本组成单元,可以被视为无限大的芳香族分子。

形象来说,石墨烯是由单层碳原子紧密堆积成的二维蜂巢状的晶格结构,看上去就像由六边形网格构成的平面。

每个碳原子通过sp2杂化与周围碳原子构成正六边形,每一个六边形单元实际上类似一个苯环,每一个碳原子都贡献一个未成键的电子,单层石墨烯的厚度仅为0.335nm,约为头发丝直径的二十万分之一。

图 1.1(a)石墨烯中碳原子的成键形式(b)石墨烯的晶体结构。

图1.2石墨烯原子结构图及它形成富勒烯、碳纳米管和石墨示意图石墨烯按照层数划分,大致可分为单层、双层和少数层石墨烯。

前两类具有相似的电子谱,均为零带隙结构半导体(价带和导带相较于一点的半金属),具有空穴和电子两种形式的载流子。

双层石墨烯又可分为对称双层和不对称双层石墨烯,前者的价带和导带微接触,并没有改变其零带隙结构;而对于后者,其两片石墨烯之间会产生明显的带隙,但是通过设计双栅结构,能使其晶体管呈示出明显的关态。

单层石墨烯(Graphene):指由一层以苯环结构(即六角形蜂巢结构)周期性紧密堆积的碳原子构成的一种二维碳材料。

双层石墨烯(Bilayer or double-layer graphene):指由两层以苯环结构(即六角形蜂巢结构)周期性紧密堆积的碳原子以不同堆垛方式(包括AB堆垛,AA堆垛,AA‘堆垛等)堆垛构成的一种二维碳材料。

2024年石墨烯报告研究

2024年石墨烯报告研究

2024年石墨烯报告研究•石墨烯概述与基本特性•2024年石墨烯市场现状及趋势分析•石墨烯在能源领域应用研究进展•石墨烯在生物医学中应用前景探讨目•石墨烯在复合材料中增强作用研究•挑战、机遇与政策建议录石墨烯概述与基本特01性石墨烯定义及结构石墨烯定义石墨烯是一种由单层碳原子以sp2杂化方式形成的二维材料,具有蜂窝状晶格结构。

结构特点石墨烯的每个碳原子通过σ键与相邻的三个碳原子连接,形成稳定的六边形结构;剩余的π电子形成离域大π键,赋予石墨烯优异的电学和热学性能。

电学性能石墨烯具有零带隙半导体特性,载流子迁移率高,电导率高。

热学性能石墨烯具有极高的热导率,优于大多数已知材料。

力学性能石墨烯的强度极高,是已知材料中强度最高的之一。

化学稳定性石墨烯具有较高的化学稳定性,但在特定条件下可发生化学反应。

基本物理和化学特性利用胶带反复剥离石墨片层,得到单层或多层石墨烯。

机械剥离法在高温下,利用含碳气体在金属基底上分解生成石墨烯。

化学气相沉积法(CVD )通过化学方法将石墨氧化成氧化石墨,再还原成石墨烯。

氧化还原法利用溶剂与石墨之间的相互作用力,将石墨剥离成单层或多层石墨烯。

液相剥离法制备方法简介石墨烯可用于制造高速、高灵敏度的电子器件,如晶体管、传感器等。

电子器件能源存储与转换复合材料生物医学石墨烯可用于制造高性能的电池、超级电容器等能源存储器件,以及燃料电池等能源转换器件。

石墨烯可与其他材料复合,提高复合材料的力学、电学、热学等性能。

石墨烯可用于生物医学领域,如生物成像、药物输送、组织工程等。

应用领域概览2024年石墨烯市场02现状及趋势分析全球市场规模与增长趋势市场规模根据研究数据,2024年全球石墨烯市场规模已达到数十亿美元,并且呈现出快速增长的态势。

增长趋势随着石墨烯制备技术的不断成熟和应用的不断拓展,预计未来几年全球石墨烯市场将继续保持高速增长,年复合增长率有望达到20%以上。

中国作为全球最大的石墨烯生产国,中国在石墨烯领域的研究、开发和产业化方面取得了显著进展,已形成了完整的产业链和庞大的市场规模。

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2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用高度定向的热解石墨首次获得了独立存在的高质量石墨烯,打破了传统的物理学观点:二维晶体在常温下不能稳定存在。

两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。

石墨烯是一种碳原子分布在二维蜂巢晶体点阵上的单原子层晶体。

被认为是构建所有其他维数石墨材料的基本单元,它可以包裹成零维的富勒烯,卷曲成一维的碳纳米管或者堆垛成三维的石墨,如图所示。

石墨烯晶体C-C键长为0.142nm,每个碳原子4 个价电子中的3 个通过σ键与临近的3个碳原子相连,S、Px 和Py3个杂化轨道形成强的共价键合,组成sp2杂化结构。

这些σ键赋予了石墨烯极其优异的力学性质和结构刚性。

拉伸强度高达130Gpa,破坏强度为42N/m,杨氏模量为1.0TPa,断裂强度为125Gpa 与碳纳米管相当。

石墨烯的厚度仅为0.35nm左右,是世界上最薄的二维材料。

石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。

铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹就可能是几层甚至仅仅一层石墨烯。

(百度百科)石墨烯的硬度比最好的钢铁强100倍,甚至还要超过钻石,是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料。

石墨烯结构示意图(10)
石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。

传统的半导体和导体,例如硅和铜,由于电子和原子的碰撞,传统的半导体和导体用热的形式释放了一些能量,2013年一般的电脑芯片以这种方式浪费了72%-81%的电能。

而在石墨烯中,每个碳原子都有一个垂直于碳原子平面的σz轨道的未成键的p电子,在晶格平面两侧如苯环一样形成高度巡游的大π键,可以在晶体中自由高效的迁移,且运动速度高达光速的1/300,电子能量不会被损耗,赋予了石墨烯良好的导电性。

晶格平面两侧高度巡游的大π键电子又使其具有零带隙半导体和狄拉克载流子特性宽
频的光吸收和非线性光学性质, 以及室温下的量子霍尔效应等。

常温下石墨烯电子迁移率超过15000cm 2/V·s ,比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约为10-6Ω·cm ,比铜或银更低,是世上电阻率最小的材料。

用石墨烯取代硅,计算机处理器的运行速度将会快数百倍。

这些优异的性能使石墨烯在太阳能电池、触摸屏、场效应晶体管、高频器件、自旋器件、场发射材料、灵敏传感器、高性能电池和超级电容、微纳机电器件及复合材料诸多领域都有潜在应用。

石墨烯是新一代的透明导电材料,在可见光区,四层石墨烯的透过率与传统的ITO 薄膜相当,在其它波段,四层石墨烯的透过率远远高于ITO 薄膜。

石墨烯几乎是完全透明的,透光率高达97.4%。

另一方面,它非常致密,即使是最小的气体原子(氢原子)也无法穿透。

并且石墨烯导热系数高达5300W/m ·K ,高于碳纳米管和金刚石。

这些特征使得它非常适合作为透明电子产品的原料,如透明的触摸显示屏、发光板和太阳能电池板。

[5]
此外,石墨烯具有超大的比表面积,理论值为263012g m -⋅;热导率达500011W --⋅⋅K m ,是金刚石的3 倍; 还具有零半导体特性、亚格子对称性、室温量子霍尔效应及室温铁磁性等特殊性质。

同时,石墨烯还具有高平整性、热稳定性、相对轻的质量和相对稳定的化学性质等特性,使得石墨烯成为理想的新型材料.作为碳纳米材料家族的新成员,石墨烯相对稳定的特性和其具有的二维层状纳米结构使得石墨烯在催化、电子元件、气敏元件领域具有光明的应用前景。

而且研究发现,
石墨烯在燃料电池领域中具有比其他碳纳米材料更优异的潜能, 是当前电极材料的极佳选择.研究发现石墨烯存在双极性电场效应,具有极大的载流子浓度,超高的载流子迁移率和亚微米尺度的弹性输运等特性,这些优异的性能引起了物理学、材料学、化学等科研领域的广泛关注。

掀起了继富勒烯和碳纳米管后的又一次碳材料研究热潮。

石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。

极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。

[1](9)(2)
石墨烯独特的性能与其电子能带结构紧密相关。

石墨烯的每个晶胞由两个原子组成,产生两个锥顶点,使得每个布里渊区里相对应的能带均能发生交叉,且交叉点附近的电子能E取决于波矢量。

石墨烯电子能带结构以独立碳原子为基,将周围碳原子产生的势作为微扰,可以用矩阵的方法计算出石墨烯的能级分布。

在狄拉克点(Dirac Point)附近展开,可得能量与波矢呈线性关系(类似于光子的色散关系),且在狄拉克点出现奇点(singularity)。

这意味着在费米面附近,石墨烯中电子的有效质量为零,这也解释了该材料独特的电学等性质。

石墨烯电子能带结构
(百度百科)
然而,由于石墨烯没有能带隙,使得其电导性不能像传统的半导体一样完全被控制,而且石墨烯表面光滑且呈惰性,不利于与其他材料的复合,从而阻碍了石墨烯的应用。

近年来,研究者努力探索改善石墨烯性质的方法,其中,石墨烯掺氮在拓展石墨烯的应用领域方面起着关键作用。

石墨烯掺氮,可以打开能带隙并调整导电类型,改变石墨烯的电
子结构,提高石墨烯的自由载流子密度,从而提高石墨烯的导电性能和稳定性。

此外,在石墨烯的碳网格中引入含氮原子结构,可以增加石墨烯表面吸附金属粒子的活性位,从而增强金属粒子与石墨烯的相互作用。

(6)
石墨烯晶格常数n的实验值为0.246nm ,为了得到更准确的值,对其附近不同晶格常数的石墨烯进行了优化,结果如图1所示。

从图1可以看出,随着晶格常数a的增加,总能量 Eg先减小后增大,最小值点对应的横坐标就是石墨烯的最佳晶格常数,其值为0.2462nm,以下计算均采用此值。

在石墨烯蜂窝状平面上,共有3个高对称吸附位,分别为顶位(T ) 、桥位(B ) 、间隙位(H ) ,它们分别位于石墨烯碳原子的正上方、碳碳键正上方、六边形碳环正上方,如图
2(a)所示。

(4)
但是, 本征石墨烯零带隙的特点也给其在电子器件领域的应用带来
了困难, 如漏电流大、开关比低等; 同时获得p 型和n 型石墨烯也是其应用于电子信息器件的必要条件. 因此对石墨烯可控的进行掺杂和能带调控具有极大挑战, 成为国际上研究的热点.
本征石墨烯的价带和导带在布里渊区中心呈锥形接触, 因此是零带隙的半导体或半金属; 又由于其能量色散关系为线性, 载流子有效质量为零, 载流子运动方程要用含相对论效应的狄拉克方程描述, 因此载流子称为狄拉克载流子, 图1 为石墨烯的能带结构图. 这
种零带隙的能带结构容易受到各种因素, 如外电场、表面吸附、晶格变形、晶格替换掺杂等的影响而发生改变, 与半导体类似的形成掺杂效应, 使石墨烯的费米面从狄拉克锥点进行上移或下移(图1), 从而使主要载流子变成电子型或空穴型, 进而可以有效的打开石墨烯的带隙。

(12)。

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