6 太空化学相关创新,流动化学的优势 111 Ferenc Darvas、Paul G. Mezey、György Dormán、Balázs Buchholcz、Csaba Janáky、Richard V. Jones、Gellért Sipos、Tamás Peidl 和 Gergo Mezohegyi 6.1 简介 111 6.2 太空化学面临的挑战 111 6.2.1 太空的独特特征:缺乏方向性(宇宙射线、微重力) 112 6.2.2 理论方面:量子化学方法 113 6.3 空间化学——概念、历史概述和当前努力 114 6.3.1 空间化学联盟的成立 115 6.3.2 空间化学领域的近期活动和成功 116 6.4 空间化学成果:生命科学、制药业、农业工业、化妆品和其他 118 6.4.1 研究和利用微重力效应 118 6.4.2 太空中的药物稳定性 120 6.5 太空化学结果:配方 120 6.5.1 太空中的结晶 121
摘要:二维(2D)范德华异质结合了单个2D材料的独特特性,导致超材料,非常适合新兴的电子,光电,光电和自旋形成现象。在利用这些特性用于未来的混合电路方面的一个重大挑战是它们的大规模实现并集成到石墨烯互连中。在这项工作中,我们证明了二硫化钼(MOS 2)晶体在图案化石墨烯通道上的直接生长。通过通过限制的空间化学蒸气沉积生长技术增强对蒸气转运的控制,我们实现了单层MOS 2晶体在单层石墨烯上的优先沉积。原子分辨率扫描透射电子显微镜揭示了杂结构的高结构完整性。通过深入的光谱表征,我们在石墨烯/MOS 2中揭示了电荷转移,MOS 2将p-型掺杂到石墨烯中,如我们的电气测量所证实。光电导率表征表明,可以在MOS 2层覆盖的石墨烯通道中局部创建光活性区域。时间分辨超快的超快瞬态吸收(TA)光谱揭示了在石墨烯/MOS 2异质结构中加速的电荷衰减动力学,对于以下带隙激发条件的上转换。我们的概念验证结果为范德华异质结构电路的直接增长铺平了道路,对超快光活性纳米电子和播客应用具有重要意义。关键字:石墨烯,TMD,现场效应晶体管,范德华异质结构,超快,光活动电路■简介