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9月优质国际学术会议推荐 169
-
2026年第15届计算与模式识别国际 170
-
2026年第二届计算机视觉与机器学习 2024
-
2026年无人机遥感与人工智能国际会 388
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 3701
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3498
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 8039
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 3672
-
2026智能算法、数据工程与智慧系统 08-04
-
2026年航天技术、材料应用与导航国 08-04
-
2026年应用力学、物理学与机械工程 08-04
-
2026年计算数学、机器学习与人工智 08-04
-
2026年智能电网、能源系统与动力工 08-04
-
2026年信号处理、传感器与仪器仪表 08-04
-
2026年光电子技术、激光应用与精密 08-04
-
2026 JCR影响因子正式发布1058
-
中国科协发布2025年《重要学术1545
-
2026年新锐分区(原中科院期刊8085
-
2025年两院院士增选有效候选人5962
-
好学术:科研网址导航|学术头条分7813
-
2025年国际期刊预警名单发布!8002
-
2025年中科院期刊分区表重磅发28165
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提9043
-
清华大学计算机系高性能所获得IE07-31
-
北京大学生命科学学院伊成器课题组07-31
-
北京大学罗欢、李阿明、方方课题组07-31
-
北京大学生命科学学院郭强团队与合07-31
-
清华大学集成电路学院任天令团队合07-31
-
清华大学5位清华人当选“202607-31
-
研究揭示热带雨林优势树种望天树幼07-31
-
景德镇市电教馆 18434

-
北京国联视讯信息技术股份有限公司 8530

-
中国中医科学院广安门医院肿瘤科 21457

-
ICPMS组委会 8597

-
中南大学铁道学院 2782

-
北京中食高科农业科技发展中心 9054

-
武汉致远会务 18572

-
重庆市第三军医大学新桥医院心外科 18658

-
IETP 21562

-
北京爱德迈德广告有限公司 25925

-
百奥泰国际会议(大连)有限公司 23610

-
上海交通大学 21564

-
武汉青博盛学术服务有限公司 2593

-
北京交通大学 23803

-
辽宁石油化工大学信息与控制工程学 21857

-
青穆文化传播有限公司 23446

-
中国食文化研究会民族食文化委员会 2338

-
医护服务网(bimt) 18736

-
武汉科技大学 23650

-
华北电力大学 8551





















151









































