局所電流のマッピングと,還元された酸化グラフェンのパターニング
Jeffrey M Mativetsky1, Emanuele Treossi, Emanuele Orgiu
1Nanochemistry Laboratory, ISIS-CNRS 7006, Université de Strasbourg, 8 allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg, France.
Journal of the American Chemical Society
|October 8, 2010
まとめ
導電性原子力顕微鏡では,グラフェン酸化物が導電性経路にパターン化できることを明らかにしています. この研究はグラフェンを裏付けています.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 電気工学 電気工学とは
背景:
- 酸化グラフェン (GO) は有望な材料ですが,その絶縁性の性質はアプリケーションを妨げています.
- GOから導電性グラフェンを生成する方法を開発することは,電子機器にとって極めて重要です.
研究 の 目的:
- GO.から派生したグラフェンの構造的および電気的性質を調査する.
- 導電性のグラフェン経路のパターニング方法を実証するために,隔離GO.
- 縮小されたGOチャネルを使用してトランジスタを製造し,特徴づけます.
主な方法:
- 導電性原子力顕微鏡 (C-AFM) を使用して,グラフェンの構造と電気的性質を分析します.
- AFM-tip-induced電気化学的還元プロセスを採用して,GOのパターンにしました.
- GOチャネルを減らしたトランジスタの製造と試験.
主要な成果:
- 数層のグラフェンフィルムで均一な大きな電流が測定され,透明な電極としての潜在力を示した.
- グラフェンの電気的不連続性 (欠陥) は,C-AFM.を使用して容易に検出されました.
- 多層のグラフェンフィルムは,単層と比較して,層あたりの伝導性が高かった.
- AFM-tipの縮小は,絶縁GOの導電経路をうまくパターン化しました.
- GOチャネルが減少したトランジスタは,アンビポーラ輸送と電流密度の8度の増加を示した.
結論:
- GOから派生したグラフェンは,透明な電極に適した優れた電気特性を持っています.
- AFM-tip-induced reduktionは,GOの導電パターンを作成するための効果的な技術です.
- GOチャネルの減少により,調節可能な電子特性を持つ高性能トランジスタの製造が可能になります.


