过去五年中,国产冠军郑南峰团队在Nature和Science上共发表了两篇文章。
然而大多数材料在减薄到一定厚度时,收视生就可能表现出热力学上的不稳定性,致使薄层材料容易发生分解而无法稳定存在。由于氮化硼的晶体结构与石墨高度相似,弹到怀因此氮化硼表面不存在悬空的化学键以及带电荷杂质,避免了散射干扰,使得石墨烯的拓扑结构更加完整。
图5二硫化钼单层晶体管的制备(A)单层二硫化钼的光学图像(B)基于单层二硫化钼的晶体管的光学图像(C)晶体管的三维示意图,幕让(A)以及(B)中的标尺为10μm[10]6.二维材料的规模化制备(Two-DimensionalNanosheets ProducedbyLiquidExfoliationofLayeredMaterials开发简单易行的二维纳米片通用制备方法,幕让率先实现大规模、多种类二维材料制备,为二维材料器件的规模化制备奠定了基础,被引4000余次)二维材料发展之初,微机械剥离是主要的制备手段。在这两篇分别由英国Geim课题组[4]和美国哥伦比亚大学P.Kim课题组[5]独立完成的文章中,疑人几乎同时宣布实验观测到石墨烯中的半整数量子霍尔效应。与此相反,国产冠军这两项研究利用高质量石墨烯样品中观测到了量子霍尔效应以及非零的贝里相位,国产冠军传导电子的能量和动量呈现线性关系,石墨烯电子的量子力学行为更符合狄拉克方程,表明石墨烯电子是一种可忽略自身质量的相对论粒子。
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然而随着电子显微技术特别是原子力显微镜的发明,幕让人们得以近距离观察研究这类薄片的结构。
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