原子力显微镜能够探测单个石墨烯薄片,提供原子级别的纳米级细节,自从盖姆和诺沃肖洛夫获得诺贝尔奖的发现开创了该领域以来,原子力显微镜一直是石墨烯研究的一部分。早期的TappingMode图像,用bob电竞安全吗力量多模®AFM在通过光学测量确定的位置上,明确地识别出了先前被认为无法到达的单个石墨烯层。
在这一发现之后的几年里,石墨烯的研究活动出现了爆炸式增长,使用Bruker AFMs的出版物超过100篇。bob电竞安全吗这些研究包括对石墨烯和氧化石墨烯制造的调查,其中保持产品纯度和已知的低缺陷密度是一个关键挑战,特别是对于可扩展的石墨烯生产。他们还解决了石墨烯的广泛应用前景,从柔性显示器和快速电子到执行器、生物bob平台靠谱吗传感器和复合材料。几乎每个领先的石墨烯研究中心的研究人员也在使用我们的维XR,维FastScan®而且维图标®来推动他们在石墨烯和其他二维材料方面的研究。
先进的性能测量在石墨烯研究中令人兴奋的AFM发现中发挥了关键作用。本研究包括定量力学性质映射与布鲁克独家bob电竞安全吗PeakForce QNM®Chu等人(J. Procedia Eng 36,571(2012))利用该方法揭示了石墨烯的分层,Lazar等人(J. ACS Nano ASAP 2013)利用该方法量化了在电气设备应用中控制电极结合的石墨烯金属相互作用。bob平台靠谱吗其他例子包括复合材料的纳米级电导率研究(Bhaskar等人,J. Power Sources 216, 169, 2012)和功能化石墨烯(Felten等人,Small 9(4), 631, 2013),以及KPFM研究澄清了优化氧化石墨烯-有机杂化场效应管器件中的电荷渗透途径(Liscio等人,J. Materials Chem 21,2924, 2011)。
最新的布鲁克技术预示着bob电竞安全吗更多令人兴奋的进步即将到来。PeakForce KPFM™可以将混合装置的研究扩展到更高的空间分辨率,更多的定量测量,以及与局部材料变化的相关性,这些可以在同时的力学性能绘图中揭示。未来的电导率研究可能受益于已证实的能力PeakForce金枪鱼™在最机械脆弱的样品上提供最高的空间分辨率。进一步的PeakForce QNM研究可能会丰富二维材料石墨烯中的缺陷研究,因为这种模式已在3D晶体上显示,打开了利用原子缺陷分辨率进行属性映射的大门。
在二氧化硅上制备的石墨烯薄片的地物图,揭示了连续层之间预期的300pm石墨烯步长。
石墨烯片状拉曼g带。拉曼光谱可以通过g波段强度快速映射石墨烯层结构。
d波段的强度在1350cm左右-1表示石墨烯晶格无序。这张d波段图像显示了沿着样品单层部分边缘增加的缺陷区域。
PeakForce KPFM图像显示单层到双层石墨烯的功能变化为80mV,但随着每层的增加而减小。
AFM地形图显示感兴趣区域石墨烯层的褶皱。
对缺陷丰富区域的详细力学性能测量显示,与未受干扰的部分相比,缺陷丰富区域的精细结构具有更大的顺应性和更低的附着力,表明石墨烯层在该区域发生褶皱。
变形通道显示石墨烯薄片上的变形比基底上的变形更大,这使我们可以推断,石墨烯薄片在加载过程中比硅更软,但在亚毫秒卸载过程中不会机械松弛。
这个模数图像显示出精细的结构,在模数图图像上较暗的区域显示出更大的顺应性。