0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

华中科技大学:通过自组装单层加强石墨烯器件的热管理

深圳市赛姆烯金科技有限公司 ? 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 ? 2024-12-17 11:23 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

二维石墨烯因其卓越的电学、光学和热学特性,在后摩尔时代成为硅的有力竞争者。然而,当石墨烯与无定形基底耦合时,其平面内热导率会发生强烈衰减。同时,石墨烯与电介质基底之间微弱的范德华相互作用会导致较高的界面热阻。器件散热面临严峻挑战,导致热点升高和电气性能下降。

本文,华中科技大学辛国庆 教授、杨恺 副教授、西安电子科技大学谌东东 副教授等在《ACS Appl. Mater. Interfaces》期刊发表名为“Enhancing Thermal Management of Graphene Devices by Self-Assembled Monolayers”的论文,研究应用自组装单层(SAM)来改变石墨烯和氧化物基底之间的界面,并缓解器件中的热问题。以 -NH2终止的SAM增强了石墨烯与基底之间的界面耦合强度,从而提高了界面热导率。以 -CH3结束的 SAM 能有效抑制基底声子散射,保持石墨烯的高面内热导率。特别是,-NH2端接的 SAM 显著提高了石墨烯场效应晶体管的散热效率,缓解了自热问题。器件的载流能力和最大功率密度分别提高了 28.1% 和 48.2%。我们的研究为在二维电子器件中加入SAM以改善热管理提供了一个极具吸引力的平台。

图文导读

图1.单层石墨烯在各种基材上。

图2. 不同改性层上石墨烯的热导率测量。

图3. 石墨烯与不同基底耦合的TBC测量。

图4. 石墨烯热性能增强机制的研究。

图5. 不同衬底上 G-FET 的电学和热学测量。

小结

总之,石墨烯与基底之间微弱的 vdW 和声子散射相互作用会导致 TBC 效率和面内热导率降低。由于石墨烯通道内自热效应产生的热量难以有效散失,这种劣化会导致石墨烯基器件的可靠性出现问题。在目前的工作中,使用高相容性 SAM 对基底进行表面功能化处理,可显著改善 TBC,并保持基底支撑石墨烯的面内热导率。值得注意的是,APTES 增强了石墨烯与基底之间的界面耦合力,促进了声子传输通道的增加,从而改善了 TBC。相反,ODTS 能有效减少基底声子散射,从而提高石墨烯的面内热导率。SAM 修饰增强了器件的散热效果,减轻了自热效应。因此,器件的载流能力和最大功率密度都得到了提高。这项研究为优化石墨烯器件的电学和热学特性开辟了一条创新之路,推动了石墨烯在电子学和光电子学领域的发展。

文献:

https://doi.org/10.1021/acsami.4c14463


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1597

    浏览量

    81814
  • 电介质
    +关注

    关注

    0

    文章

    59

    浏览量

    11787

原文标题:华中科技大学《ACS AMI》:通过自组装单层加强石墨烯器件的热管理

文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    驿路通科技携手华中科技大学打造光电子产业创新高地

    近日,武汉驿路通科技股份有限公司(以下简称“驿路通”)与华中科技大学联合申报的“湖北省光通信高速光器件及模组企校联合创新中心”成功通过备案,成为2025年度湖北省重点支持的企校协同创新平台之一。这一成果标志着湖北在光通信领域产学
    的头像 发表于 07-30 16:27 ?278次阅读

    全国首个985高校开源鸿蒙微专业落地!深开鸿与华中科技大学联合培养智能信息系统人才

    2025年7月9日,深圳——深开鸿与华中科技大学共同举办“智能信息系统微专业(开源鸿蒙)共建启动仪式”,这标志着全国首个985高校开源鸿蒙微专业正式启动。华中科技大学电信学院教学副院长梁琨教授,微
    的头像 发表于 07-10 19:04 ?336次阅读
    全国首个985高校开源鸿蒙微专业落地!深开鸿与<b class='flag-5'>华中科技大学</b>联合培养智能信息系统人才

    索尼3LCD激光商用投影机交付华中科技大学

    2025年6月,索尼(中国)有限公司向华中科技大学成功交付55台3LCD激光商用投影机VPL-P630HZ,用于学校公共教室的设备更新。此次交付意味着VPL-P630HZ首次批量进入华中科技大学,提升师生们的上课体验,也将成为索尼3LCD激光商用投影机的又一成功案例
    的头像 发表于 07-08 17:59 ?679次阅读

    电子科技大学OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    2025年6月9日上午,由OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)项目群技术指导委员会和电子科技大学信息与软件工程学院共同举办的“电子科技大学
    的头像 发表于 06-16 16:20 ?498次阅读
    电子<b class='flag-5'>科技大学</b>OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    华中科技大学、西南大学:研发&quot;超声波超凝胶&quot; 新型植入式传感器

    长期使用等问题。相比之下,植入式传感器具有直接监测的优势,但现有传感器使用的刚性材料与软组织不匹配,且需要二次手术取出等问题 在这里, 华中科技大学臧剑锋教授、唐瀚川副研究员、尹周平教授、西南大学徐立群教授 开发了一种名为
    的头像 发表于 04-23 18:01 ?329次阅读
    <b class='flag-5'>华中科技大学</b>、西南<b class='flag-5'>大学</b>:研发&quot;超声波超凝胶&quot; 新型植入式传感器

    一文速览石墨的奥秘

    石墨属于二维碳纳米材料,具有优秀的力学特性和超强导电性导热性等出色的材料特性,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,由于成功从石墨中分离出
    的头像 发表于 02-18 14:11 ?799次阅读
    一文速览<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奥秘

    大学计划 | 同星智能赞助电子科技大学 Fury 电动方程式赛车队

    的复合型杰出人才。Fury车队以培养技术创新人才和团队管理人才为宗旨,始终秉承电子科技大学“求实求真,大气大为”的校训。正是因为有着这么一群怀揣梦想的年轻人,Fury车队总能满
    的头像 发表于 02-10 19:36 ?619次阅读
    <b class='flag-5'>大学</b>计划 | 同星智能赞助电子<b class='flag-5'>科技大学</b> Fury 电动方程式赛车队

    第一单位!科技大学,超导魔角石墨发Nature

    ? 北京时间12月11日晚,上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室陈宇林-陈成团队利用纳米角分辨光电子能谱(Nano-ARPES)技术,发现了超导魔角石墨中显著的谷间-电声子耦合效应,并且
    的头像 发表于 01-06 11:39 ?680次阅读
    第一单位!<b class='flag-5'>科技大学</b>,超导魔角<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发Nature

    南方科技大学OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    1月4日,由OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)项目群技术指导委员会与南方科技大学共同举办的“南方科技大学OpenHarmony技术俱乐部成立大会”在南方
    的头像 发表于 01-05 19:32 ?1191次阅读
    南方<b class='flag-5'>科技大学</b>OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    deepin社区携手共话开源新生代成长之路

    此前,2024年11月30日下午,由 deepin(深度)社区联合华中科技大学开放原子开源俱乐部、 RustSBI 开源社区和清华大学开源操作系统训练营共同举办的WHLUG(武汉Linux用户组)线下沙龙在华中科技大学成功举办。
    的头像 发表于 12-05 14:28 ?754次阅读

    面向未来数据中心的存储平台技术挑战与探索

    教授,华中科技大学金海教授,清华大学舒继武教授,李辉等20余位专家出席会议。秀湖会议学术委员会主席、CCF副理事长、清华大学胡事民教授在开幕式上致辞。本次秀湖会议的执行主席华中科技大学
    的头像 发表于 11-06 10:43 ?625次阅读

    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别

    、导电性、导热性以及机械强度。单层石墨的厚度仅为0.335纳米,是头发直径的二十万分之一,且几乎完全透明,只吸收约2.3%的光。这些特性使得石墨
    的头像 发表于 10-06 08:01 ?1168次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别

    什么是石墨和白石墨

    、导电性、导热性以及机械强度。单层石墨的厚度仅为0.335纳米,是头发直径的二十万分之一,且几乎完全透明,只吸收约2.3%的光。这些特性使得石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 ?1062次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    华中科技大学集成电路学院一行走访EDA厂商芯华章

    日前,华中科技大学实践队来到芯华章科技股份有限公司(简称“芯华章”)进行参观交流。 芯华章主要开发硬件仿真系统、FPGA原型验证系统、智能场景验证、形式验证、逻辑仿真、系统调试以及验证云等项目
    的头像 发表于 09-04 18:23 ?1527次阅读

    华中科技大学在偏振光电探测器领域获新进展

    图1. CdSb2Se3Br2/WSe2异质结实现可重构的高PR值偏振光探测器 近日,《先进材料》(Advanced Materials)期刊在线刊发了华中科技大学材料学院翟天佑教授和周兴教授团队
    的头像 发表于 08-08 06:28 ?689次阅读
    <b class='flag-5'>华中科技大学</b>在偏振光电探测器领域获新进展