(e)2K时,工产格不同Vgate值下AGNR样品的归一化磁导率图。份内曾获得上海市自然科学奖一等奖(第二完成人)。蒙古煤化在高质量绝缘衬底上的半导体GNR制备为原子级厚度的超大规模集成电路制备奠定了基础。
此方法不会改变h-BN的机械强度、现代柔韧性和光学透明性等性质,因此可以用于具有柔性、透明等要求的电子产品。工产格【图文导读】图1嵌入h-BN的取向GNRs的合成方法(a)在h-BN中嵌入的ZGNR和AGNR的示意图。
在8-10nm宽的ZGNR的传输曲线中观察到明显的电导峰,份内但是在大多数AGNR中却没有出现。
输运测量表明亚7nm的ZGNR的带隙大小与其宽度成反比,蒙古煤化而较窄的AGNR的带隙-宽度关系表现出波动性。这些材料具有出色的集光和EnT特性,现代这是通过掺杂低能红色发射铂的受体实现的。
工产格2005年当选中国科学院院士。此外,份内利用石墨烯的柔韧性和石英纤维的高强度等优点,可以将所制备的GQFs编织成具有可调片电阻的平方米级GQFF。
这项工作不仅提供了一种多功能石墨烯纤维材料,蒙古煤化而且为传统材料与前沿材料的结合提供了研究方向,蒙古煤化将有助于石墨烯与石英纤维在不久的将来实现产业化和商业化。现任物理化学学报主编、现代科学通报副主编,Adv.Mater.、ACSNano、Small、NanoRes.、ChemNanoMat、APLMater.、NationalScienceReview等国际期刊编委或顾问编委。