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Updated: May 28, 2026

Fabrication of Three-Dimensional Graphene-Based Polyhedrons via Origami-Like Self-Folding
Published on: September 23, 2018
Ingeniería de arrugas: un nuevo enfoque para matrices masivas de nanoribbon de grafeno
Zhonghuai Pan1, Nan Liu, Lei Fu
1Center for Nanochemistry, Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, and College of Chemistry and Molecular Engineering, Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing, 100871, PR China.
Las arrugas diseñadas en el grafeno de deposición de vapor químico (CVD-grafeno) permiten la fabricación precisa de matrices alineadas de nanoribones de grafeno (GNR). Este método facilita la producción en masa de GNR con espacios de banda sintonizables para dispositivos integrados de grafeno.
Área de la Ciencia:
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
- Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.
- Física de la materia condensada Física de la materia condensada
Sus antecedentes:
- Las arrugas en el grafeno de deposición de vapor químico (CVD-grafeno) generalmente se forman de manera incontrolable.
- El control de la formación de arrugas es crucial para las aplicaciones avanzadas de grafeno.
Objetivo del estudio:
- Para diseñar la dimensión, la densidad y la orientación de las arrugas en el grafeno CVD transferido.
- Para utilizar arrugas de ingeniería para la fabricación de matrices de nanoribones de grafeno (GNR) altamente alineados.
- Para demostrar una vía práctica para los dispositivos de grafeno integrados a gran escala.
Principales métodos:
- Diseño de la morfología superficial del sustrato de crecimiento.
- Empleando una técnica de transferencia adecuada para el grafeno CVD.
- Utilizando el grabado de plasma autoenmascarado guiado por arrugas de ingeniería.
Principales resultados:
- Se logró una ingeniería de arrugas controlada en el grafeno CVD transferido.
- Fabricadas matrices de GNR altamente alineadas con densidades de ~0.5 a 5 GNRs/μm.
- Produjo GNRs con más del 88% menos de 10 nm de ancho, exhibiendo una relación encendido/apagado de ~30, lo que indica una brecha de banda abierta.
Conclusiones:
- La ingeniería de arrugas proporciona un método para controlar las dimensiones y la orientación del GNR.
- Este enfoque permite la producción masiva de matrices GNR con anchos de brecha de banda requeridos.
- Abre una vía práctica para los dispositivos de grafeno integrados a gran escala.

