
物理化学学报 >> 2024, Vol. 40 >> Issue (5): 2304027.doi: 10.3866/PKU.WHXB202304027
所属专题: 新型光电功能材料
都安邦†, 王源璠†, 魏志弘†,*(
), 张东旭, 李理, 杨炜青, 孙千璐, 赵丽丽, 徐伟高*(
), 田玉玺*(
)
收稿日期:2023-04-14
修回日期:2023-06-02
录用日期:2023-06-06
发布日期:2023-06-13
通讯作者:
Email: tyx@nju.edu.cn (田玉玺)xuwg@nju.edu.cn (徐伟高)weizh@nju.edu.cn (魏志弘)
作者简介:† These authors contributed equally to this work.
基金资助:
Anbang Du, Yuanfan Wang, Zhihong Wei*(
), Dongxu Zhang, Li Li, Weiqing Yang, Qianlu Sun, Lili Zhao, Weigao Xu*(
), Yuxi Tian*(
)
Received:2023-04-14
Revised:2023-06-02
Accepted:2023-06-06
Published:2023-06-13
Contact:
Email: tyx@nju.edu.cn (Yuxi Tian)xuwg@nju.edu.cn (Weigao Xu)weizh@nju.edu.cn (Zhihong Wei)
Supported by:摘要:
二维层状材料(石墨烯、二维过渡金属硫族化合物等)因具有独特的物理性质,引起了研究学者们的广泛关注,极大促进了化学、材料科学和凝聚态物理学的发展。开发能够探究层状材料中层数依赖的光学、电学、力学和热学特性的新技术一直是二维材料领域最活跃的研究方向之一。光热显微镜利用光激发后非辐射跃迁产生的热效应,可实现在单个颗粒或单分子水平上成像与检测,并实时捕捉微观尺度热弛豫和热传输过程。本文对比研究了石墨烯薄片在不同光热介质(空气、甘油)中随厚度变化的光热特性,发现了在两种介质中光热信号强度与样品厚度之间均存在非线性依赖关系。相比于空气介质,甘油介质中光热信号强度具有更高的对比度,且随着厚度增加表现出非单调变化。该研究提供了不同介质环境中不同层数石墨烯光吸收和热弛豫特征的详细信息,相关研究结论将为层状材料及其异质结的热学性质研究提供依据。
都安邦, 王源璠, 魏志弘, 张东旭, 李理, 杨炜青, 孙千璐, 赵丽丽, 徐伟高, 田玉玺. 不同层数石墨烯的光热显微成像[J]. 物理化学学报, 2024, 40(5), 2304027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202304027
Anbang Du, Yuanfan Wang, Zhihong Wei, Dongxu Zhang, Li Li, Weiqing Yang, Qianlu Sun, Lili Zhao, Weigao Xu, Yuxi Tian. Photothermal Microscopy of Graphene Flakes with Different Thicknesses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40(5), 2304027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202304027
| 1 |
doi: 10.1126/science.1102896 |
| 2 |
doi: 10.1021/nl903868w |
| 3 |
doi: 10.1088/2053-1583/3/3/031009 |
| 4 |
doi: 10.1038/nature22391 |
| 5 |
doi: 10.1038/nnano.2016.171 |
| 6 |
doi: 10.1038/s41586-019-1226-z |
| 7 |
doi: 10.1038/s41566-023-01181-5 |
| 8 |
doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017 |
|
常诚; 陈伟; 陈也; 陈永华; 陈雨; 丁峰; 樊春海; 范红金; 范战西; 龚成; 等. 物理化学学报, 2021, 37, 2108017.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017 |
|
| 9 |
doi: 10.1038/nmat1849 |
| 10 |
doi: 10.1038/nature04235 |
| 11 |
doi: 10.1038/nature08105 |
| 12 |
doi: 10.1126/science.aam9175 |
| 13 |
doi: 10.1002/adma.202004974 |
| 14 |
doi: 10.1038/s41586-020-2393-7 |
| 15 |
doi: 10.34133/2022/9819373 |
| 16 |
doi: 10.1002/advs.202103170 |
| 17 |
doi: 10.1016/j.matt.2020.07.001 |
| 18 |
doi: 10.1038/Nmat3386 |
| 19 |
doi: 10.1038/s41598-017-19084-1 |
| 20 |
doi: 10.1103/PhysRevLett.98.206802 |
| 21 |
doi: 10.1038/s41565-019-0394-1 |
| 22 |
doi: 10.1038/s41586-019-0957-1 |
| 23 |
doi: 10.1038/s41565-019-0559-y |
| 24 |
doi: 10.1103/PhysRevLett.115.187002 |
| 25 |
doi: 10.3866/PKU.WHXB202101020 |
|
陈清; 赵健; 程虎虎; 曲良体. 物理化学学报, 2022, 38, 2101020.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202101020 |
|
| 26 |
doi: 10.3866/PKU.WHXB201904025 |
|
陈尧; 陈政.. 物理化学学报, 2020, 36, 1904025.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201904025 |
|
| 27 |
doi: 10.1038/s41567-021-01494-8 |
| 28 |
doi: 10.1038/Nphoton.2016.45 |
| 29 |
doi: 10.1038/srep10582 |
| 30 |
doi: 10.1038/nchem.1589 |
| 31 |
doi: 10.1038/s41586-021-03867-8 |
| 32 |
doi: 10.1021/acsnano.2c04984 |
| 33 |
doi: 10.1126/science.abq0883 |
| 34 |
doi: 10.1038/s41586-022-05134-w |
| 35 |
doi: 10.1126/science.abn6528 |
| 36 |
doi: 10.1021/acsnano.0c07638 |
| 37 |
doi: 10.1126/science.1195475 |
| 38 |
doi: 10.1021/acs.jpclett.2c02228 |
| 39 |
doi: 10.1038/nature20601 |
| 40 |
doi: 10.1021/acs.nanolett.1c01356 |
| 41 |
doi: 10.1063/5.0048239 |
| 42 |
doi: 10.1021/acs.jpclett.3c00491 |
| 43 |
doi: 10.1021/nn4047474 |
| 44 |
doi: 10.1021/nl061702a |
| 45 |
doi: 10.1002/smll.200901173 |
| 46 |
doi: 10.1103/PhysRevLett.97.187401 |
| 47 |
doi: 10.1038/Nphoton.2010.186 |
| 48 |
doi: 10.1016/j.carbon.2015.12.007 |
| 49 |
doi: 10.1126/science.1156965 |
| 50 |
doi: 10.1039/c0sc00210k |
| 51 |
doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00964 |
| 52 |
doi: 10.1038/Nmat2753 |
| 53 |
doi: 10.1039/c4nr04455j |
| 54 |
doi: 10.1149/2162-8777/aba7fb |
| 55 |
doi: 10.1063/1.3665184 |
| [1] | 陆嘉灏, 明鑫, 刘英军, 郝媛媛, 张佩娟, 施淞瀚, 毛艺, 于悦, 蔡盛赢, 许震, 高超. 基于稳态电热法的石墨烯膜导热系数的精确可靠测量[J]. 物理化学学报, 2025, 41(5): 100045 - . |
| [2] | 白天琦, 黄坤, 刘法辰, 时若晨, 任文才, 裴嵩峰, 高鹏, 刘忠范. 石墨烯厚膜热扩散系数与微观结构的关系[J]. 物理化学学报, 2025, 41(3): 100025 - . |
| [3] | 章玥, 李豹, 吴立新. 氧化石墨烯辅助的超分子骨架膜用于水包油型纳米乳液的高效分离[J]. 物理化学学报, 2024, 40(5): 2305038 - . |
| [4] | 米超林, 秦玉莹, 黄欣莉, 罗伊杰, 张志薇, 王成祥, 石元昌, 尹龙卫, 王儒涛. 电化学置换反应制备石墨烯基纳米无定型锑复合阳极用于高性能钠离子电容器的构筑[J]. 物理化学学报, 2024, 40(5): 2306011 - . |
| [5] | 许涛, 孙伟, 孔天赐, 周杰, 钱逸泰. 稳定界面助力石墨实现超长储钾性能[J]. 物理化学学报, 2024, 40(2): 2303021 - . |
| [6] | 徐涵煜, 宋雪旦, 张青, 于畅, 邱介山. 理论研究Cu@C2N催化剂表面上水分子对电催化CO2还原反应机理的影响[J]. 物理化学学报, 2024, 40(1): 2303040 - . |
| [7] | 吕浩亮, 王雪杰, 杨宇, 刘涛, 张留洋. 还原氧化石墨烯包覆MOF衍生In2Se3用于钠离子电池负极[J]. 物理化学学报, 2023, 39(3): 2210014 -0 . |
| [8] | 王正慜, 洪庆玲, 王晓慧, 黄昊, 陈煜, 李淑妮. 氮掺杂石墨烯气凝胶锚定RuP纳米粒子用于水合肼氧化辅助产氢[J]. 物理化学学报, 2023, 39(12): 2303028 - . |
| [9] | 廖珺豪, 赵一萱, 胡兆宁, 补赛玉, 陆琪, 尚明鹏, 贾开诚, 裘晓辉, 谢芹, 林立, 刘忠范. 光刻胶辅助的石墨烯晶圆无损转移[J]. 物理化学学报, 2023, 39(10): 2306038 - . |
| [10] | 亓月, 孙禄钊, 刘忠范. 超级蒙烯材料:石墨烯家族的新成员[J]. 物理化学学报, 2023, 39(10): 2307028 - . |
| [11] | 杨嘉炜, 郑春阳, 庞亚会, 纪仲阳, 李雨芮, 胡嘉仪, 朱江瑞, 陆琪, 林立, 刘忠范, 胡清梅, 关宝璐, 尹建波. 耦合蝶形天线的石墨烯室温太赫兹探测器[J]. 物理化学学报, 2023, 39(10): 2307012 - . |
| [12] | 高振飞, 宋清泉, 肖志华, 李兆龙, 李涛, 罗家俊, 王珊珊, 周万立, 李兰英, 于俊荣, 张锦. 亚微米尺寸、高结晶度石墨烯增强间位芳纶纤维力学性能[J]. 物理化学学报, 2023, 39(10): 2307046 - . |
| [13] | 刘若娟, 刘冰之, 孙靖宇, 刘忠范. 气相助剂辅助绝缘衬底上石墨烯生长:现状与展望[J]. 物理化学学报, 2023, 39(1): 2111011 -0 . |
| [14] | 贺文娅, 程虎虎, 曲良体. 烯碳纤维基能源器件的研究进展[J]. 物理化学学报, 2022, 38(9): 2203004 - . |
| [15] | 刘汉卿, 周锋, 师晓宇, 史全, 吴忠帅. 石墨烯基纤维储能器件的研究进展与展望[J]. 物理化学学报, 2022, 38(9): 2204017 - . |
|
||