石墨烯纳米带材料研究取得进展
2026/01/08
石墨烯纳米带作为一维石墨烯材料,因其非零带隙和可调控的能带结构,在半导体器件、自旋电子学及量子技术等领域具有应用前景。通过自下而上的表面合成策略,可实现对其结构的精准构筑与性质的精细调控。然而,目前石墨烯纳米带的电子结构与性质调控主要依赖其π电子体系,尚未有研究在纳米带中引入d电子对其进行改性。卟啉作为大环分子,其内部空腔可实现不同金属掺杂。将卟啉结构引入石墨烯纳米带中,有望通过d-π电子间的杂化作用,调控纳米带的电子结构与物理化学性质。
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合瑞士联邦材料科学与技术研究所、德国马克斯-普朗克高分子研究所,合成了关键前驱体分子MPor–DBA,并通过热诱导逐步反应,在Au(111)表面上实现了自下而上的精准合成,制备出一系列具有周期性卟啉边缘拓展的锯齿形石墨烯纳米带材料。
研究发现:Zn掺杂的ZnPor–3ZGNR具有高度分散的导带和价带电子结构,其载流子有效质量低,展现出极高的载流子迁移潜力;2HPor–3ZGNR能够自发捕获金衬底表面的Au原子,形成金属化单元,引发局部电荷掺杂,从而与未金属化单元之间形成显著的电子态差异,并在纳米带内部构建出P–N异质结;掺杂磁性金属Fe的FePor–3ZGNR中,Fe的d轨道与纳米带的π电子态发生强烈杂化,实现了相邻铁单元间的长程自旋超交换耦合。
这一研究为原子级精确的卟啉—锯齿边缘石墨烯纳米带杂化体系的构建提供了新方法,并通过金属中心的灵活调控,为未来开发高性能半导体、化学传感器及量子自旋链等器件,提供了材料平台。
相关研究成果发表在《自然-化学》(Nature Chemistry)上。研究工作得到国家自然科学基金和中国科学院相关项目等的支持。
周期性卟啉边缘拓展石墨烯纳米带
文章来源宁波材料技术与工程研究所,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2026年6月优质国际学术会议推荐 7
-
2026年第17届机械与航空航天工程 193
-
2026年先进航空航天技术与卫星应用 324
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1808
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1632
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 6095
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1819
-
2026年艺术、文化产业与数字媒体国 04-29
-
2026年智慧教育、教育研究与文化交 04-29
-
2026年数字社会、公共管理与经济学 04-29
-
2026 政务服务、数字治理与智慧城 04-28
-
2026 制冷技术、暖通设备与环境调 04-28
-
2026 轻工材料、绿色制造与循环利 04-28
-
2026 多语言智能、翻译技术与国际 04-28
-
2026 生物育种、生态种植与现代农 04-28
-
中国科协发布2025年《重要学术12
-
2026年新锐分区(原中科院期刊2595
-
2025年两院院士增选有效候选人4402
-
2025最新JCR分区及影响因子12342
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5673
-
2025年国际期刊预警名单发布!5837
-
2025年中科院期刊分区表重磅发20812
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6954
-
二维超导迈斯纳效应探测研究获进展04-29
-
研究发现笼目超导体中多重范霍夫奇04-29
-
二氧化碳加氢制高碳烯烃与航煤馏分04-29
-
靶向特定蛋白互作界面抑制乙肝病毒04-29
-
研究揭示内源信使调控膜损伤与细胞04-29
-
科学家绘制大脑星形胶质细胞转录因04-29
-
上海交大Bio-X研究院石毅与合04-29
-
首都医科大学附属朝阳医院整形外科 21405

-
香港机械工程师协会 23240

-
中汇(广州)国际会展有限公司 8195

-
西安交通大学材料学院 18286

-
圣美精密有限公司 18377

-
先进科学与技术研究中心 24368

-
同济医院康复科资源中心 21299

-
HKSME 23364

-
中国环境高技术协会 18256

-
青岛农业大学动物科技学院 18431

-
FWQDS 2198

-
东北石油大学 18375

-
SHDIF 8339

-
Global Science & 24508

-
深圳热点资讯有限公司 8432

-
iwmsme2017 organ 24276

-
武汉泰迪智慧科技有限公司 23245

-
湖北学而升文化传播有限公司 24380

-
百奥泰集团 24299

-
西南大学 18730




















109







































