飞秒激光驱动原子尺度缺陷修复实现高性能激光诱导石墨烯
石墨烯作为一种革命性材料,在能源、电子器件等领域展现出巨大潜力,但其规模化制备和缺陷控制始终是技术瓶颈。激光诱导石墨烯(LIG)通过激光直写技术实现快速、环保的制备,兼具高导电性和多孔结构,为柔性电子和智能传感器提供了新思路。然而,LIG在形成过程中因碳原子高
石墨烯作为一种革命性材料,在能源、电子器件等领域展现出巨大潜力,但其规模化制备和缺陷控制始终是技术瓶颈。激光诱导石墨烯(LIG)通过激光直写技术实现快速、环保的制备,兼具高导电性和多孔结构,为柔性电子和智能传感器提供了新思路。然而,LIG在形成过程中因碳原子高
激光诱导石墨烯(LIG)的形成与激光诱导碳原子重排的超快动力学过程密切相关,同时在形成过程也会引入大量结构缺陷。虽然这些缺陷可能会赋予LIG某些独特的电子特性使其有利于电催化应用,但同时阻碍了其电导率的进一步提高,从而限制了LIG在电子器件中的应用。然而,目前