• 首 页
  • 机构概况
    • 所况简介
    • 所长致辞
    • 现任领导
    • 历任领导
    • 战略规划委员会
    • 学术委员会
    • 学位评定委员会
    • 组织机构
    • 院士
    • 名誉教授
    • 兼职教授
    • 历史沿革
    • 联系我们
    • 园区风貌
  • 机构设置
    • 科研系统
    • 管理系统
    • 支撑系统
    • 园区概况
  • 人才队伍
    • 院士
    • 杰出青年基金
    • 研究员
    • 副高级
    • 基金委创新群体
    • 青年创新促进会
  • 科研成果
    • 科研进展
    • 成果转化
    • 获奖
      • 获奖概况
      • 获奖动态
    • 专利
  • 交流合作
    • 学术交流
      • 学术交流动态
    • 科技合作
      • 重点项目推介
      • 参股企业介绍
  • 研究生教育
  • 党建文化
    • 党建工作
    • 文化活动
    • 形象标识
  • 科学传播
    • 传媒扫描
    • 科普动态
    • 科普报告
  • 信息公开
    • 信息公开规定
    • 信息公开指南
    • 信息公开目录
    • 依申请公开
      • 在线申请—公民
      • 在线申请—法人/其他组织
    • 信息公开年度报告
    • 信息公开联系方式
  • 新闻动态
    • 头条新闻
    • 科研进展
    • 科研活动
    • 综合新闻
    • 党建动态
  • 通知公告
  • 学术报告
    • 分子科学论坛报告
    • 所级邀请报告
  • 人才招聘
  • 专题报道
所内网   |   邮箱登录   |   EN
  • 首 页
  • 机构概况
    • 所况简介
        中国科学院化学研究所成立于1956年,是以基础研究为主,有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所,是具有重要国际影响、高水平的化学研究机构。化学所的主要学科方向为高分子科学、物理化学、有机化学、分析化学、无机化学。多年来,化学所面向世界科技前沿,取得一批有重要影响的基础研究成果,原始创新能力不断提升;面向国家战略需求,取得多项关键核心技术突破,高技术创新与集成不断加强;面向国民经济主战场,形成一批自主知识产权,延伸创新价值链,技术示范和产业化不断推进。
      现任领导
      • 王树

        所长

      • 范青华

        党委书记、副所长

      • 冯国星

        纪委书记

      • 郑企雨

        副所长

      • 郭玉国

        所务委员

      • 周恒

        所务委员

      所长致辞
        中国科学院化学研究所是以基础研究为主,有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所。60多年以来,几代化学所人不懈努力,顽强拼搏,勇攀高峰,形成了创新、求是、团结、奉献的优秀文化,为我国科技事业、国民经济和国家重大需求做出了重要贡献。中国科学院知识创新工程以来,化学所以建设国际一流的化学研究机构为目标,不断凝练科技目标,调整和完善了科研组织结构;坚持“引进与培养并重”,形成了一支结构合理、素质精良的科技创新队伍;瞄准科学前沿,注重原始创新和学科交叉,取得了一批有重要影响的基础研究成果
      • 历任领导
      • 战略规划委员会
      • 学术委员会
      • 学位评定委员会
      • 组织机构
      • 院士
      • 名誉教授
      • 兼职教授
      • 历史沿革
      • 联系我们

      园|区|风|貌

  • 机构设置
    • 科研系统
      • 国家级科研平台

      • 实验室

      • 所级研究中心

      管理系统
      • 党委办公室

      • 纪监审办公室

      • 综合处

      • 科技处

      • 人事处

      • 教育处

      • 财务资产处

      • 质量处

      • 重大任务处

      支撑系统
      • 分析测试中心
      • 信息化办公室
      • 中国化学会
      园区概况
      • 中关村园区
      • 昌平园区
      • 武清园区
      • 怀柔园区
  • 人才队伍
    • 院士
      • 曾昭抡
      • 柳大纲
      • 梁树权
      • 王葆仁
      • 蒋明谦
      • 钱人元
      • 蒋丽金
      • 黄志镗
      • 徐端夫
      • 江龙
      • 朱起鹤
      • 朱道本
      • 白春礼
      • 佟振合
      • 姚建年
      • 万立骏
      • 江雷
      • 赵进才
      • 李永舫
      • 韩布兴
      • 刘云圻
      • 李玉良
      • 杰出青年基金

      • 研究员

      • 副高级

      • 基金委创新群体

      • 青年创新促进会

  • 科研成果
      • 科研进展

      • 成果转化

      • 获奖

      • 专利

  • 交流合作
    • 学术交流
      更多 +
      • 化学所第三届博士后学术交流会——暨BMS Junior Fellow、中国科学院特别研究助理资助项目考核交流会成功举办2025-01-26
      • 华南理工大学马於光院士访问化学所并作分子科学论坛报告2024-12-17
      • 上海有机所/上海中医药大学林国强院士访问化学所并作分子科学论坛报告2024-12-17
      • 化学所荣获第七届全国科学实验展演汇演一等奖2024-12-03
      • 中国化学会首届华聚荟论坛在化学所举办2024-12-03
      • 中国原子能科学研究院叶国安院士访问化学所并作分子科学论坛报告2024-11-22
      持股企业
      更多 +
  • 研究生教育
    • 招生动态
      更多 +
      • 【夏令营】中国科学院化学研究所2025年大学生夏令营活动报名通知2025-05-06
      • 【硕士】关于化学所2025年拟录取统考硕士研究生提交补充材料的通知2025-03-28
      • 【推免】关于中国科学院化学研究所2025年推荐免试研究生(含直博生)复查的通知2025-03-14
      • 【硕士】中国科学院化学研究所2025年招收硕士研究生复试分数线及复试规程2025-03-07
      • 【转博】关于2025年秋季硕博连读研究生转博考核的通知2025-03-06
      • 【博士】2025年秋季入学博士研究生(普通招考)申请-考核通知2025-02-27
      培养动态
      更多 +
      • 【评优】2024-2025学年中国科学院大学优秀学生评选结果公示2025-05-06
      • 【评优】2025年“中国科学院院长奖学金”的初选结果公示2025-05-06
      • 【评优】关于开展2024-2025学年中国科学院大学优秀学生评选推荐工作的通知2025-04-09
      • 【评优】关于开展2025年度中国科学院院长奖学金初选工作的通知2025-04-08
      • 【学籍】关于2025年清明假期期间研究生安全工作的提醒2025-04-03
      • 【心理普测】关于化学所全体在所研究生2025 年心理普测的通知2025-03-24
  • 党建文化
    • 文化活动
      更多 +
      • 所工会举办“探寻中华文化的永恒魅力——带你走进四大古都”活动2025-04-02
      • 光化学党总支召开党员大会学习贯彻 2025 年全国两会精神2025-04-01
      • 分子识别与功能党总支开展组织生活会暨“严明岗位工作纪律”主题党日活动2025-03-28
      • 胶体界面党支部召开两会精神及院工作会议精神专题学习会议2025-03-28
      • 化学所离退休党总支组织党员集中学习“矢志科技自立自强 加快建设科技强国” 专题报告2025-03-24
      • 中国化学会办事机构党支部召开2025年度第一次党员大会暨组织生活会2025-03-24
      党建工作
      • 党建工作

      形象标识
  • 科学传播
    • 传媒扫描
      更多 +
      【中国科学报】“让我们成为自己”!这支“女团”成为国际前沿领域重要力量">

      【中国科学报】“让我们成为自己”!这支“女团”成为国际前沿领域重要力量

      科普动态
      更多 +
      • 把圆柏花粉放大30000倍,看看它的结构究竟长什么样

      • 你真的见过五彩斑斓的黑吗?

      • 盲文印刷

      • 科学实验秀

  • 信息公开
      • 信息公开规定
      • 信息公开指南
      • 信息公开目录
      • 依申请公开
      • 信息公开年度报告
      • 信息公开联系方式
  • 首 页
  • 机构概况
    • 所况简介
    • 所长致辞
    • 现任领导
    • 历任领导
    • 战略规划委员会
    • 学术委员会
    • 学位评定委员会
    • 组织机构
    • 院士
    • 名誉教授
    • 兼职教授
    • 历史沿革
    • 联系我们
    • 园区风貌
  • 机构设置
    • 科研系统
    • 管理系统
    • 支撑系统
    • 园区概况
  • 人才队伍
    • 院士
    • 杰出青年基金
    • 研究员
    • 副高级
    • 基金委创新群体
    • 青年创新促进会
  • 科研成果
    • 科研进展
    • 成果转化
    • 获奖
    • 专利
  • 交流合作
    • 学术交流
    • 科技合作
  • 研究生教育
  • 党建文化
    • 党建工作
    • 文化活动
    • 形象标识
  • 科学传播
    • 传媒扫描
    • 科普动态
    • 科普报告
  • 信息公开
    • 信息公开规定
    • 信息公开指南
    • 信息公开目录
    • 依申请公开
    • 信息公开年度报告
    • 信息公开联系方式
  • 当前位置:首页新闻动态科研进展
  • 科研进展

    化学所在石墨烯可控制备和性能研究方面取得系列进展

    发布时间:2012-09-03【字体: 大  中  小 】【打印】 【关闭】

    在中国科学院、科技部、国家自然科学基金委和化学所的大力支持下,化学所有机固体院重点实验室相关研究人员在石墨烯的可控制备和性能研究方面取得系列进展,相关结果发表在PNAS、JACS (2篇)、Adv. Mater. (3篇), 并应邀在Acc. Chem. Res. 杂志上发表了述评。

    石墨烯,作为一种完美的二维晶体因其独特的结构引起了科学界的广泛关注。石墨烯的载流子类似于相对论粒子,具有室温量子霍尔效应,载流子浓度高达1013 cm-2, 胶带剥离的石墨烯的载流子迁移率超过2.0 x 105 cm2/Vs, 比半导体工业中常用的硅高出100倍,单层石墨烯晶体管的截止频率高达427GHz, 热导率是铜的10倍,光的透过率可达97.7%, 强度是钢的100倍。2010年,诺贝尔物理学奖授予了石墨烯的两位发现者:K. S. Novoselov和A. K. Geim,以表彰他们在石墨烯发现方面做出的巨大贡献。但石墨烯在电子学方面的真正应用尚有一些基本科学问题亟待解决,如:大面积、高质量、层数可控的石墨烯的制备;石墨烯为零带隙的半导体,基于石墨烯的场效应晶体管在室温下的开关比往往小于10,限制了它们在数字电路中的应用,如何打开石墨烯的带隙与微电子加工技术的工艺兼容性问题等。另外石墨烯的奇异性能和实际应用也有待进一步探索。针对这些科学问题,相关人员进行了深入研究,取得了如下主要结果。

    液态铜上生长石墨烯。在众多的石墨烯制备方法中,化学气相沉积法(CVD)由于成本低、可控性好、可大规模制备等优点近年来掀起了对其的研究热潮。2009年,美国奥斯汀大学Ruoff组利用固体铜箔作为金属催化剂制备出了连续均匀的石墨烯薄膜。相比于传统制备石墨烯的金属催化剂,铜中碳的溶解度极低,因此可以得到单层大面积石墨烯薄膜。但是由于受到固态铜催化剂表面不均匀性影响,晶界较多,得到的石墨烯质量不高,极大地影响了石墨烯的应用。有机固体重点实验室相关研究人员创造性地引入液态铜概念,利用液态铜的良好流动性及均匀性等特点降低了所得石墨烯的晶界,制备出了高质量大面积的单层石墨烯薄膜(图1)。另外,他们还通过控制生长参数及实验温度等条件,制备了规则排布的六角石墨烯片,单个规则六角石墨烯尺寸可以达到100微米以上。

    研究结果表明,将反应温度升至铜的熔点1083℃以上,固态铜箔会变成熔融状态即液态铜。在不同的基底上液态铜会显示出不同的状态,在石英基底上,铜熔融后会变成球状,而以金属钨和钼作为基底,液态铜可以均匀铺展成平面。在此液态铜上,利用化学气相沉积方法制备了高质量、规则排布的六角石墨烯和均匀分散的石墨烯薄膜。相关研究结果发表在近期出版的美国《国家科学院院刊》(PNAS,2012, 109(21), 7992)上。该论文PNAS以封面标题(Growing uniform graphene films)的形式发表,并配发了评论员的专题评论(Controlling the shapes and assemblages of graphene)。论文发表后一些媒体,如:PNAS网站,Scienceness网站,科学网进行了报道。

     

    图1 液态铜上制备的规则六角石墨烯

    介电层上直接生长多晶石墨烯。他们发现通过碳氧(C-O)和氢氧(O-H)键和作用,可以加强碳氢化合物在二氧化硅基底上的吸附,从而利用氧基成核点实现了石墨烯在二氧化硅绝缘材料上的直接可控合成(图2)。制备的石墨烯具有高的光学、电学性能,其迁移率在空气中可以达到531 cm2/Vs。这一性能远高于还原氧化石墨烯,且接近于金属催化石墨烯的性能,从而开辟了石墨烯的新的研究领域。与目前主流的金属催化化学气相沉积和外延技术等石墨烯制备方法相比,这种方法与目前的硅工业兼容,石墨烯不需要转移,可以直接用于器件组装。因此避免了由于转移造成的石墨烯破损、褶皱、污染以及材料浪费等问题。该研究成果发表在《美国化学会会志》(JACS, 2011,133,17548)上。

     

    图2 介电层上直接生长多晶石墨烯

    高含氮量掺杂石墨烯单晶的低温制备。石墨烯在空气中吸附氧等使其表现出p-型特征,因此要改变石墨烯的电学性能需要在其sp2-C结构中掺杂入杂原子,如N原子等。目前掺杂N原子均需在高温条件下进行,不具有经济环保等特点,同时所得氮掺杂石墨烯含氮量较低,多晶,缺陷较多。因此开发一种在低温条件下制备高含氮量,单晶氮掺杂石墨烯的方法具有重要的理论和现实意义。

    他们通过研究发现采用含氮分子吡啶作为碳氮源利用吡啶分子在铜箔表面的催化脱氢自组装可以将氮掺杂石墨烯的生长温度降低到300℃。制备的高含氮量掺杂石墨烯具有四边形形貌特征(图3),呈现阵列型排列,且具备高质量的单晶结构。得到的氮掺杂石墨烯无论在空气条件下还是在真空条件下均表现出稳定的n-型特征,其迁移率可以达到53.5?72.9 cm2/Vs,高于文献报道高温条件下制备的氮掺杂石墨烯。本方法与目前主流氮掺杂石墨烯的制备方法相比具有四边形形貌的单晶陈列,高含氮量,低温及n-型性能稳定等显著特征。该研究成果发表于《美国化学会会志》(JACS,2012,134,11060)上。

     

    图3 掺氮石墨烯的形貌特征

    喷墨打印技术图案化石墨烯电极。咖啡环效应(coffee-ring effect)是指溶液或悬浊液液滴在固体表面挥发干之后,有时会在液滴的边缘形成环状污迹的现象。当采用溶液法成膜时,咖啡环效应常常引起薄膜的均匀性下降,因此科学家们一直研究并试图消减这种效应。最近他们巧妙地利用咖啡环效应,大大提高喷墨打印技术(inkjet printing)的分辨能力,而分辨能力常常被认为是制约喷墨打印技术应用的一个瓶颈。这项新方法他们称为咖啡环平面印刷术(coffee-ring lithography),可被用来制备短沟道的石墨烯电极。

    通过喷墨打印机和咖啡环平面印刷术(实验过程见图4),他们制备出沟道长度1-2微米的石墨烯电极。基于这种高分辨石墨烯电极,他们还制备了有机场效应晶体管(并五苯饱和区迁移率0.2 cm2/Vs)和互补性倒相器(增益22)。这种新方法提示人们如何进一步的提高溶液法加工技术的加工精度,并且给出了一种方便的途径进行石墨烯的图案化。相关工作发表在《先进材料》(Adv. Mater., 2012, 24, 436)上。

     

    图4 喷墨打印技术图案化石墨烯电极

    定量分析了第一分子层在有机场效应晶体管中的作用。他们制备了基于石墨烯电极的高性能的单分子层和多层p型并五苯和n型苝酰亚胺场效应晶体管(图5),并证实了第一分子层在薄膜生长和器件传输性质中起到的重要作用。他们获得了有关扩散动力学和薄膜形貌随着衬底温度变化的关系,发现了两种分子生长模式的转变,以及不同的扩散活性,进而加深了对热动力学控制的有机分子生长的了解。同时,他们发现高质量的第一分子层有利于晶体管器件整体性能的提高。因此,获得连续性好的,有序性高的第一分子层,也是获得高性能的有机场效应晶体管的重要途径。相关研究发表在近期的《先进材料》(Adv. Mater., 2012, 24, 1471)上。

     

    图5 有机场效应晶体管中的第一分子层的作用

    多层石墨烯修饰导电原子力显微镜针尖。他们发现借助多层石墨烯修饰的导电AFM针尖,相比于传统的金导电针尖,能够获得高性能的,重复性高的分子结(图6)。通过对硫醇分子结的电荷传输行为的表征,他们发现由石墨烯修饰的针尖构建的硫醇分子结的电阻差异性只有2左右,而金导电针尖测得的硫醇分子结的电阻差异性最大达到了3个量级。结果表明石墨烯修饰针尖有利于降低金导电针尖上的污染程度,从而获得重复性好的分子结。他们进一步发现石墨烯修饰的针尖具有出色的操作稳定性,连续3600s的长时间操作,基于此针尖的硫醇分子结的电流略微降低。相比于金导电针尖,石墨烯修饰的针尖不易磨损,连续操作12小时后,分子结的电流无明显变化。同时,他们将石墨烯修饰的针尖放置于空气中60天后,发现基于烷基硫醇分子结的电阻差异性并无多大变化。这一结果说明石墨烯修饰的针尖的空气稳定性十分出色,相比于金导电针尖不易氧化,进一步证明了石墨烯修饰的针尖可以作为一种研究分子结的电学性质的有效工具。相关研究发表在近期的《先进材料》(Adv. Mater. 2012, 26, 3482)上,并被该杂志选为frontispiece。Wiley出版社在Materials Views(中国)网站报道了该结果。

     

    图6 多层石墨烯针尖用于表征硫醇分子结

    近期,他们应Acc. Chem. Res.杂志的邀请,撰写了“Controllable Chemical Vapor Deposition Growth of Few Layer Graphene for Electronic Devices”的述评(DOI:10.1021/ar300103f)。主要基于他们自己的研究结果分别就少数层石墨烯的可控制备,图案化生长,掺氮石墨烯,模板法制备石墨烯带,无金属催化剂生长多晶石墨烯,以及基于少数层石墨烯制备的电子器件,包括场效应晶体管,纳米机电开关等进行了评述,并就目前存在的关键科学和技术难题,今后的发展方向和前景提出了他们的看法。

    有机固体院重点实验室 

    2012年9月3日    

     


    附件下载:

    上一篇:化学所利用有机纳米光子学材料实现高效化学气体传感
    下一篇:化学所在抗油粘附微型器件设计与应用领域取得新进展

    机构概况

    • 所况简介
    • 所长致辞
    • 现任领导
    • 历任领导
    • 战略规划委员会
    • 学术委员会
    • 学位评定委员会
    • 组织机构
    • 院士
    • 名誉教授
    • 兼职教授
    • 历史沿革
    • 联系我们
    • 园区风貌

    机构设置

    • 科研系统
    • 管理系统
    • 支撑系统
    • 园区概况

    人才队伍

    • 院士
    • 杰出青年基金
    • 研究员
    • 副高级
    • 基金委创新群体
    • 青年创新促进会

    科研成果

    • 科研进展
    • 成果转化
    • 获奖
    • 专利

    交流合作

    • 学术交流
    • 科技合作

    研究生教育

    • 招生动态
    • 培养动态
    • 毕业学位
    • 就业信息

    党建文化

    • 党建工作
    • 文化活动
    • 形象标识

    科学传播

    • 传媒扫描
    • 科普动态
    • 科普报告

    信息公开

    • 信息公开规定
    • 信息公开指南
    • 信息公开目录
    • 依申请公开
    • 信息公开年度报告
    • 信息公开联系方式
    版权所有 © 中国科学院化学研究所 京ICP备05002796号-1 京公网安备110402500016号
    地址:北京市海淀区中关村北一街2号 邮政编码:100190
    电话:010-62554626 传真:010-62564828 010-62569564