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拉曼光谱结果(图1b)表明,拾贝氢化前后的naphthalene分子表现出截然不同的特征峰,拾贝氢化后的拉曼信号~2900cm-1与decalin分子(对应完全氢化的naphthalene分子)相一致。因此,齐放原子精度的纳米石墨烷的制备变得尤为重要。
纳米石墨烷作为一种sp3杂化的碳纳米材料,年代有望具有增强的电子-声子相互作用,年代这在空穴掺杂超导、光电发射特性等方面发挥着重要作用,可为纳米尺度的碳基电子器件的发展提供更多的可能性。研究发现,博海百花纳米石墨烯的氢化是获得纳米石墨烷的有效途径之一。值得注意的是,拾贝HBC多分子层(图3a)在氢等离子体源处理后用低温扫描隧道显微镜进行表征,结果(图3b)显示氢等离子体源会造成部分HBC分子的破裂。
图2:齐放氢源处理前后HBC分子的实验表征结果然后,作者借助低温扫描隧道显微镜和拉曼光谱仪研究了氢源对HBC分子的氢化效果。局部氢化的HBC分子式(图2f)表明了潜在的加氢位点(红色氢原子),年代与低温扫描隧道显微镜恒高模式下获得的高分辨率图像结果一致。
同时,博海百花飞行时间质谱仪的结果(图1c)表明,氢化后新的质谱峰m/z=138与decalin分子相一致,两种表征手段均证实部分naphthalene分子被完全氢化。
图4:拾贝DFTB-MD模拟HBC氢化过程图5:拾贝DFTB-MD模拟HBC二聚体氢化过程用DFTB-MD对HBC分子的氢化过程进行了统计性分析,表明单个HBC分子的氢化主要发生在前几飞秒内(图4),通过与自由基的高能碰撞而发生,热化在纳米石墨烷的形成中并不占据主导地位。名次下降非常明显的有三所,齐放分别是东北大学、中南大学、北京科技大学。
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