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石墨烯作为一种纳米级的新型二维材料,在电学方面能够实现亚微米级的弹道输运及较高的载流子本征迁移率,有望成为新一代电子元器件的基材。然而目前重离子辐照对石墨烯基器件电学性能影响的研究工作较缺乏,辐照影响机理仍不清楚。中国科学院近代物理研究所研究人员依托兰州重离子加速器开展了快重离子辐照石墨烯晶体管引起电学性能改变的研究,取得新进展。
石墨烯作为一种纳米级的新型二维材料,在电学方面能够实现亚微米级的弹道输运及较高的载流子本征迁移率,有望成为新一代电子元器件的基材。然而目前重离子辐照对石墨烯基器件电学性能影响的研究工作较缺乏,辐照影响机理仍不清楚。中科院近代物理所研究人员依托兰州重离子加速器开展了快重离子辐照石墨烯晶体管引起电学性能改变的研究,取得了重要进展。
快重离子在固体材料中的强电子激发效应
强电子激发效应 固体材料 快重离子
2009/11/27
简要介绍了快重离子在固体材料中强电子激发效应的基本特点、研究现状和在HIRFL上获得的部分实验结果,并对今后的研究工作进行了展望。
快重离子辐照引起Ni/SiO2界面原子混合及相变研究
Ni/SiO2 快重离子辐照
2009/10/27
在室温下用308 MeV的Xe离子和853 MeV的Pb离子辐照Ni/SiO2样品, 用卢瑟福背散射和X射线衍射技术对样品进行了分析。 通过分析Ni/SiO2样品中元素成分分布和结构随离子辐照剂量和电子能损的变化, 探索了离子辐照在Ni/SiO2样品中引起的界面原子混合与结构相变现象。 实验结果显示, Xe和Pb离子辐照均能引起明显的Ni原子向SiO2基体的扩散并导致界面附近Ni, Si和O原子的...
快重离子与凝聚态物质相互作用是核物理研究的重要领域之一,近年不断有新的现象发现。文章综述了快重离子电子能损效应研究的历史和概况,重点介绍了快重离子辐照引起的缺陷产生和退火、潜径迹的形成、塑性形变、相变等现象以及相关理论模型,对该领域未来发展趋势给出展望。
固体材料中快重离子辐照损伤建立过程中的离子速度效应
离子速度效应 损伤建立过程 快重离子 固体材料
2008/1/28
快重离子辐照损伤建立过程中的离子速度效应是近年来才发现的,离子速度效应是指快重离子在固体材料中引起辐照损伤的损伤截面, 损伤效率和损伤形貌的离子速度相关性, 简要介绍了固体材料中快重离子辐照损伤建立过程中离子速度效应的发现、研究现状和主要实验结果, 并进行了尝试性评价.
非晶材料在快重离子轰击下显示了奇异的各向异性的塑性形变 ,这是电子能损所引起的宏观可见的剧烈的原子重排 .这个效应不能发生在具有晶态结构的材料中 ,但发生于所有的非晶材料中 .这一宏观现象隐含了寻找原子尺度上电子激发转换成原子位移的潜在线索 ,因而受到广泛的关注 .在回顾了现象发现的历史之后 ,综述了离子束引起的塑性形变的基本规律、最新结果、实验方法和技术新的进展 ,最后讨论了相关的物理机制和唯象...
快重离子辐照效应的穆斯堡尔谱学研究
穆斯堡尔效应 辐照效应 快重离子
2010/2/25
概述了利用穆斯堡尔效应开展的固体材料快重离子辐照效应研究的部分结果 ,并对建立在兰州重离子加速器 (HIRFL)上的在束穆斯堡尔谱学研究装置及其应用作了简要的介绍.Mssbauer spectroscopy study of irradiation effects induced by swift heavy ions in solid materials were briefly present...
简要介绍了快重离子与固体相互作用研究的状况和快重离子引起固体电子发射的机制 ,讨论了电子能损导致原子位移的 3种微观模型 ,即“库仑爆炸”模型、“热峰”模型和“激发排斥”模型 ,简述了研究电子发射的实验测量装置和测量方法 ,讨论了总电子发射产额与电子能损的关系以及靶俄歇电子和快传输电子测量在电子激发诱发辐照损伤微观机制研究中的应用 ,并介绍了重离子在 C靶中产生的离子径迹处的电子温度和聚丙稀靶中离...
聚合物材料的快重离子辐照效应
快重离子辐照 聚合物 辐照效应
2010/2/25
简要介绍了快重离子辐照损伤的特点,通过与低电离辐射粒子辐照在聚合物材料中产生的效应的类比论述了快重离子辐照在聚合物材料中产生的效应及其研究现状 ,并结合快重离子辐照效应的应用展望了该领域未来的发展.The irradiation effects in polymers induced by swift heavy ions were reviewed in comparison with that...
快重离子在凝聚态物质中引起的效应——电子能损效应
电子能损效应 快重离子 凝聚态物质
2010/2/25
简述了快重离子在凝聚态物质中引起的效应——电子能损效应,主要包括缺陷的产生和潜径迹的形成、各向异性的塑性形变、由弹性碰撞产生的缺陷的部分退火、相变(非晶化),以及尝试性的理论解释.