Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程

美国加州大学伯克利分校Alex Zettl等采用聚焦离子束铣削或激光烧蚀来对尺寸从微米到毫米不等的悬浮纯石墨烯膜进行了类似剪纸的修饰。剪纸工程成功地降低了共振频率,增加了位移幅度,并拓宽了传感器的有效带宽。本文的研究结果为具有增强操作参数范围和效率的小型化宽带能量传感器提供了一条有希望的途径。

Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程

成果介绍

石墨烯的低质量密度和高机械强度使其成为悬浮膜能量传感器的有吸引力候选者。通常,膜尺寸决定了工作频率和带宽。然而,在许多情况下,希望既降低共振频率又增加带宽,同时保持整个膜尺寸。

有鉴于此,近日,美国加州大学伯克利分校Alex Zettl等采用聚焦离子束铣削或激光烧蚀来对尺寸从微米到毫米不等的悬浮纯石墨烯膜进行了类似剪纸的修饰。剪纸工程成功地降低了共振频率,增加了位移幅度,并拓宽了传感器的有效带宽。本文的研究结果为具有增强操作参数范围和效率的小型化宽带能量传感器提供了一条有希望的途径。

图文导读

Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程

图1. 石墨烯剪纸图案制作的示意图和图像。

Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程

图2. 原始和圆形剪纸石墨烯共振行为的光机械表征。

Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程

图3. 原始和剪纸石墨烯膜的机械性能模拟。

Nano Lett.:悬浮石墨烯传感器的剪纸工程

图4. 不同驱动功率激光下原始和圆形剪纸石墨烯的共振模式比较。

文献信息

Kirigami Engineering of Suspended Graphene Transducers

(Nano Lett., 2022, DOI:10.1021/acs.nanolett.2c01256)

文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c01256

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