??
4月13日發(fā)表在《Science Express》雜志上的文章稱,美國(guó)佐治亞理工學(xué)院和法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究中心(CNRS)的科學(xué)家們測(cè)量了石墨薄片中的電子輸運(yùn)性質(zhì)時(shí)發(fā)現(xiàn),石墨薄片的性能可以與碳納米管相媲美。比碳納米管更有優(yōu)勢(shì)的是,石墨薄片線路可以用現(xiàn)有的微電子學(xué)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。Walt de Heer教授說(shuō):“我們發(fā)現(xiàn)石墨材料有很高的電子遷移率,與光線在光導(dǎo)中傳播很類似。”de Heer的研究小組于2001年在美國(guó)自然科學(xué)基金會(huì)和英特爾公司的資助下開始的這項(xiàng)研究。
??
研究人員們?cè)谑∑路中觀察到了量子禁閉效應(yīng),也就是說(shuō)電子可以像波一樣通過(guò)石墨,石墨材料就像波導(dǎo)一樣。
??
碳納米管沒(méi)有有效電阻,但其結(jié)構(gòu)是離散的,而且性質(zhì)不穩(wěn)定,利用碳納米管制作實(shí)際可用的電子元件有很大的困難。但是連續(xù)的石墨薄片線路卻可以用標(biāo)準(zhǔn)的微電子技術(shù)制造成電子元件。de Heer說(shuō):“利用窄的石墨帶子,我們得到納米管的所有電子學(xué)性質(zhì),因?yàn)檫@些性質(zhì)只用到了石墨和電子的禁閉性質(zhì),而不需要納米結(jié)構(gòu)!
??
研究人員們可以把石墨薄片相互連接起來(lái),將其作為一個(gè)平臺(tái),可以制作出很多電子元件。他們?cè)诟哒婵諚l件下加熱碳化硅晶片,使硅原子跑出來(lái),剩下的就是連續(xù)的石墨薄片。研究人員們接下來(lái)在石墨表面涂上一層微電子技術(shù)中使用的光阻材料,利用電子束光刻技術(shù),他們可以在石墨表面生成任何想要的形狀,然后再用傳統(tǒng)的腐蝕工藝把不需要的石墨除去。
??
研究人員們?cè)谧糁蝸喞砉W(xué)院微電子學(xué)研究中心,用電子束光刻技術(shù)可以做出尺度只有80納米的線路,而且這種石墨薄片線路有很高的電子遷移率,最高可達(dá)25000平方厘米每伏特秒。室溫下,研究人員們希望能在足夠小的結(jié)構(gòu)中觀察到電子的彈道輸運(yùn)。
??
至今,研究人員們已經(jīng)制造出一個(gè)完全由石墨組成的場(chǎng)效應(yīng)晶體管。當(dāng)對(duì)這個(gè)晶體管通入門電壓時(shí),它的電阻發(fā)生了明顯的改變。但是,這個(gè)晶體管有嚴(yán)重的電流泄露,研究人員們希望通過(guò)比較小的調(diào)節(jié)可以消除這個(gè)缺點(diǎn)。另外,研究人員們還制出了一種量子干涉器件,這種環(huán)狀結(jié)構(gòu)器件可以用來(lái)操縱電子波。
??
影響石墨薄片線路性質(zhì)的關(guān)鍵因素是石墨條的寬度,石墨條可以像碳納米管一樣禁閉電子。石墨條的寬度決定了材料的能帶隙。
??
另外,研究人員們還發(fā)現(xiàn)電子通過(guò)石墨薄片的速度與電子能量無(wú)關(guān),這個(gè)性質(zhì)與光類似。因?yàn)殡娮邮堑依肆W,所以它們可以通過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)的距離而不受到散射。
??
目前研究中遇到的挑戰(zhàn)主要是改進(jìn)石墨成型技術(shù),因?yàn)殡娮虞斶\(yùn)性質(zhì)受到石墨薄片線路中邊沿的光滑性的影響。
??
de Heer說(shuō):“我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了石墨薄片材料中的一些新的、令人驚訝的性質(zhì),我們正在研究以前二維材料中所沒(méi)有的現(xiàn)象!