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Enregistrement W2765915292 · doi:10.1021/acs.nanolett.7b04396

Controlled Electrochemical Intercalation of Graphene/<i>h-</i>BN van der Waals Heterostructures

2017· article· en· W2765915292 sur OpenAlexfundno aff
Sai Zhao, Giselle A. Elbaz, D. Kwabena Bediako, Cyndia Yu, Dmitri K. Efetov, Yinsheng Guo, Jayakanth Ravichandran, Kyung‐Ah Min, Suklyun Hong, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Louis E. Brus, Xavier Roy, Philip Kim

Notice bibliographique

RevueNano Letters · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueGraphene research and applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAir Force Office of Scientific ResearchArmy Research OfficeDivision of Graduate EducationNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Research Foundation of KoreaMinistry of Education, Culture, Sports, Science and TechnologyJapan Society for the Promotion of ScienceSemiconductor Research Corporation
Mots-clésIntercalation (chemistry)Graphenevan der Waals forceHeterojunctionMaterials scienceElectrochemistryHexagonal boron nitrideChemical physicsNanotechnologyInorganic chemistryChemistryMoleculeElectrodeOptoelectronicsPhysical chemistryOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Electrochemical intercalation is a powerful method for tuning the electronic properties of layered solids. In this work, we report an electrochemical strategy to controllably intercalate lithium ions into a series of van der Waals (vdW) heterostructures built by sandwiching graphene between hexagonal boron nitride ( h -BN). We demonstrate that encapsulating graphene with h -BN eliminates parasitic surface side reactions while simultaneously creating a new heterointerface that permits intercalation between the atomically thin layers. To monitor the electrochemical process, we employ the Hall effect to precisely monitor the intercalation reaction. We also simultaneously probe the spectroscopic and electrical transport properties of the resulting intercalation compounds at different stages of intercalation. We achieve the highest carrier density >5 × 10 13 cm 2 with mobility >10 3 cm 2 /(V s) in the most heavily intercalated samples, where Shubnikov–de Haas quantum oscillations are observed at low temperatures. These results set the stage for further studies that employ intercalation in modifying properties of vdW heterostructures.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,395

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,280
Écart entre enseignants0,269 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations68
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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