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維也納大學péter Szirmai團隊--化學剝離石墨烯最大層數的表征
       發展一種有效的方法來批量合成石墨烯是極其重要的,可對其進行表征(比如層數)也同樣重要。該研究工作呈現了一種基于拉曼光譜的方法來確定石墨烯層數的上限,這里采用的是化學剝離制備的石墨烯。利用可控的氣相鉀嵌入技術并確定了輕摻雜臺階,其中未摻雜和摻雜數層石墨烯薄片的拉曼模式同時存在。光譜可以明確地從堿金屬摻雜石墨區分開,并使用層數上限建模以獲得5層薄片的厚度上限。對數層石墨烯薄片進行補充統計AFM測量,發現了一致的層數分布情況。

Figure 1. 對化學剝離的數層石墨烯進行的AFM測量。(a,c),AFM研究呈現了數層石墨烯片(上限為5層),(b,d)石墨烯薄片的高度分布,沿著左圖標記的方向,(e)光學顯微鏡圖描述了薄片的分布情況,(f)基于AFM統計分析,薄片分布與層數的函數關系。


Figure 2.原位鉀摻雜FLG的Raman光譜,從未摻雜材料(頂部)到飽和摻雜(底部)。


Figure 3.上圖:單晶石墨摻雜到臺階6和FLG摻雜到步驟5的比較,下圖:FLG摻雜到步驟5的Raman光譜的分解圖,此時是臺階3 GIC摻雜和未摻雜FLG材料的混合物。


Figure 4. G1和G2 Raman模式的位置與摻雜步驟的函數關系,對于研究的FLG種類激發波長在514 nm。


Figure 5.堿金屬摻雜FLG樣品的原理示意圖。(a)FLG材料的合成步驟,(b)原位插層過程示意圖。樣品是數層混合物:中等摻雜影響薄片有更多層(步驟1-7),而更高摻雜程度(步驟8-10)使得所有薄片都摻雜,包括整個單石墨烯層。
       該研究工作由維也納大學péter Szirmai團隊于2019年發表在Scientific Reports期刊上。原文:characterizing the maximum number of layers in chemically exfoliated graphene (https://doi.org/10.1038/s41598-019-55784-6)
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