Logo Zephyrnet

Film Logam Pada Bahan 2D: Kontak vdW Dan Peningkatan Raman (Universitas Cambridge)

Tanggal:

Makalah teknis berjudul “Film Logam pada Bahan Dua Dimensi: Kontak van der Waals dan Peningkatan Raman” diterbitkan oleh para peneliti di Universitas Cambridge.

Abstrak:

“Perangkat elektronik berbasis material dua dimensi (2D) memerlukan kontak van der Waals (vdW) yang sangat bersih dan bebas cacat dengan logam tiga dimensi (3D). Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana lapisan logam vdW mengendap pada permukaan 2D. Di sini, kami mempelajari pertumbuhan dan nukleasi film logam vdW dari indium (In) dan film logam non-vdW dari emas (Au), yang diendapkan pada 2D MoS2 dan graphene. In mengikuti mode pertumbuhan 2D berbeda dengan Au yang mengikuti mode pertumbuhan 3D. Mikroskop gaya atom (AFM) dan pemindaian mikroskop elektron (SEM) digunakan untuk menggambarkan morfologi gugus logam selama pertumbuhan dan mengukur kepadatan nukleasi. Dibandingkan dengan Au, atom In menunjukkan difusivitas hampir 50 kali lebih tinggi (3.65 × 10-6 um-2 s-1) dan setengah kepadatan nukleasi (64.9 ± 2.46 μm-2), menghasilkan ukuran butir yang lebih besar (∼60 nm untuk 5 nm In pada monolayer MoS2). Ukuran butir In dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan mengurangi kekasaran permukaan 2D, sedangkan ukuran butir Au dibatasi oleh kepadatan nukleasinya yang tinggi karena terciptanya cacat antarmuka selama pengendapan. Kesenjangan vdW antara In dan MoS2 dan graphene menghasilkan peningkatan yang kuat (>103) dalam intensitas sinyal Raman karena resonansi plasmon permukaan lokal. Dengan tidak adanya kesenjangan vdW, peningkatan yang dimediasi oleh plasmon di Raman tidak terjadi.”

Cari makalah teknis di sini. Diterbitkan Februari 2024.

Maheera Abdul Ghani, Soumya Sarkar, Jung-In Lee, Yiru Zhu, Han Yan, Yan Wang, dan Manish Chhowalla
Bahan & Antarmuka Terapan ACS 2024 16 (6), 7399-7405
DOI: 10.1021/acsami.3c15598

Bacaan Terkait
Bahan Semikonduktor 2D Merayap Menuju Manufaktur
TMD meningkatkan mobilitas elektron dalam saluran yang sangat tipis, tetapi pembuatan volume tetap menantang.

tempat_img

Intelijen Terbaru

tempat_img