基于石墨烯多維多尺度結構的能源與傳感技術
1 成果簡介石墨烯是一種典型的單原子層二維材料,具有獨特的狄拉克電子結構、超高的載流子遷移率和濃度,在高速、高質量薄膜器件集成等方面顯示出潛在應用優勢。然而,本征石墨烯呈金屬或半金屬特性,限制了其在器件中的應用。本成果從石墨烯的可控生長及多維多尺度宏觀結構組裝出發,探索調控石墨烯電子結構的有效方法,推動其在納米器件中的集成與應用。 主要內容包括:石墨烯晶片的形狀、尺寸控制, 多維多尺度宏觀結構的原位生長與組裝;石墨烯的結構(拓撲)與化學改性:采用缺陷、應變和化學修飾等手段對石墨烯的能帶結構進行調控;研究石墨烯在外加電場、磁場、光激發等條件下,電子結構的演變及電子、光子、激子、聲子等的相互作用; 器件組裝與表征:晶體管、傳感器、結、異質/雜化結構等。2 應用說明基于石墨烯的二維薄膜材料已成功應用于太陽能電池和超級電容器等能源器件,顯示出優異的能量轉換與存儲性能及良好的工作穩定性。某些特色多維多尺度結構可與其它納米材料(如碳納米管、二氧化鈦、二氧化錳)構建復合結構,在吸附、水處理、傳感、光催化等領域具有廣闊的應用前景。 圖 1 石墨烯編織結構 圖2 石墨烯晶片/納米顆粒復合結構 該項目的相關研究工作已申請國家發明專利 5 項,具有自主知識產權。3 效益分析目前,石墨烯在全球范圍內尚未形成穩定的工業化需求, 但從需求市場的潛力來看,石墨烯在應用上將逐漸擴大。隨著技術研究及產業發展,石墨烯獨特的力學與電學性能,將使其在國內外應用市場,特別是電子、新材料、航天軍工等領域,發揮重要的甚至是革命性的作用,產生規模經濟效益。4 合作方式技術轉讓或合作開發,商談。5 所屬行業領域能源環境。
清華大學
2021-04-13