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激光与石墨烯相互作用的研究现状及发展趋势

第 40 卷 第 2 期 2013 年 2 月
中 国 激 光 CHINESE JOURNAL OF LASERS
Vol.40,No.2 February,2013
激光与石墨烯相互作用的研究现状及发展趋势

姜 娟1 黄 婷1 钟敏霖1 叶晓慧1 林 哲1 龙江游1 李 琳2
( ) 1清华大学机械工程系先进成型制造教育部重点实验室,北京 100084 2曼彻斯特大学机械航空航天与土木工程学院激光加工研究中心,英国,曼彻斯特 M13,9PL
收 稿 日 期 :2012-08-13;收 到 修 改 稿 日 期 :2012-10-10 基 金 项 目 :国 家 973 计 划 (2011CB013000)和 中 国 博 士 后 科 学 基 金 (2012M510426)资 助 课 题 。 作 者 简 介 :姜 娟 (1976— ),女 ,博 士 后 ,主 要 从 事 电 子 材 料 的 加 工 制 备 等 方 面 的 研 究 。E-mail:jjhyb@hotmail.com 导 师 简 介 :钟 敏 霖 (1961— ),男 ,教 授 ,博 士 生 导 师 ,主 要 从 事 激 光 成 形 制 造 和 激 光 微 纳 制 造 等 方 面 的 研 究 。
1 引 言
石墨烯是碳原子紧密堆积成的单层蜂窝状晶格 结构的一种碳质新材料,其厚度仅为 0.335nm。 做
为 碳 的 二 维 晶 体 结 构 ,石 墨 烯 的 出 现 实 现 了 碳 的 点 、 线、面、体(从零维到 三 维)的 结 合,即 使 碳 的 晶 体 结 构形成了包括富 勒 烯、碳 纳 米 管、石 墨 烯、石 墨 和 金
Research Status and Development Trends of Interaction between Laser and Graphene
Jiang Juan1 Huang Ting1 Zhong Minling1 Ye Xiaohui 1 Lin Zhe1
Long Jiangyou1 Li Lin2
potential use of laser on graphene material in the field of preparation and application is studied. Key words materials;laser technique;graphene;laser damage OCIS codes 160.4236;000.4930;350.3390
激光器的发明 是 [6] 20 世 纪 的 重 大 科 技 成 就 之 一,作为高能束处 理 的 手 段 之 一,激 光 具 有 单 色 性、 高方向性以及能量 分 布 集 中 等 特 点,使 其 在 材 料 加 工领域得到广泛 应 用。 激 光 制 造 在 能 量 密 度 (约 为 1022 W/cm2)、作 用 空 间 (约 为 10-10 m)、时 间 尺 度 (约为10-15 s)和 被 加 工 材 料 吸 收 能 量 的 可 控 尺 度 (约为电 子 层 面 )等 方 面 都 可 趋 于 工 艺 极 限。 紫 外 光 、可 见 光 、红 外 及 可 调 频 率 激 光 器 的 商 业 化 及 其 结 构 的 简 单 化 ,极 大 地 扩 展 了 激 光 加 工 方 法 对 气 体 、液 体和固体物的选择 范 围,降 低 了 激 光 加 工 方 法 的 成 本 、提 高 了 生 产 效 率 ,使 其 在 材 料 加 工 领 域 表 现 出 很 高 的 性 能 价 格 比 ,市 场 地 位 日 显 重 要 。
2 Laser Processing Research Centre,School of Mechanical,Aerospace and Civil Engineering,

University of Manchester,M13,9PL,Manchester,UK

Abstract Recently global researches on graphene materials are exploding due to their outstanding properties.Laser technology is one of the most powerful manufacturing approaches,which makes graphene become a promising candidate for next generation electronic materials.In this work,the reaction mechanism of laser technology on preparation of graphene is summarized,including pulsed laser deposition (PLD),laser-induced chemical vapor deposition (LCVD),two-beam-laser interference mediated reduction,laser-induced unzipping of carbon nanotubes, and et al..In addition,to control the quality and photoelectric properties of grapheme,the effect of laser on graphene is discussed,such as thinning,cleaning,cutting,simulated emission,and et al.. Moreover,the applications of micropatterned graphene-based materials on gas sensors,super capacitors are reviewed.At last,the
E-mail:zhml@mail.Tsinghua.edu.cn(通 信 联 系 人 ,中 国 光 学 学 会 会 员 号 :z1009195)
0201002-1
中 国 激 光
刚石在内的完整体系。 2010年 Geim 和 Novoselov因在二维空间材料
石墨烯方 面 的 开 创 性 实 验 而 [1] 获 得 诺 贝 尔 物 理 学 奖 。 在 短 短 几 年 时 间 里 ,石 墨 烯 优 异 的 力 学 性 质 (杨 氏模量高达1.0 TPa[2])、电 学 性 质 [电 子 迁 移 率 高 达15000cm2/(V·s)[3]]、热 学 性 质 (热 导 系 数 高 达 5000 W/mK[4])和 光 学 性 质 (单 层 石 墨 烯 的 可 见 光 吸收仅2.3%,锁 模 特 性 优 异[5])被 相 继 发 现,同 时 研究发现石墨烯是目前世界上最薄却也是最坚硬的 纳米材料,并且其电阻率只有约10-6 Ω·cm,比 铜 和 银 更 低 ,为 目 前 世 界 上 电 阻 率 最 小 的 材 料 。
以发现。随 着 计 算 技 术 的 发 展,Miyamoto 等 采 [16] 用数值模拟方法对 碳 材 料 激 光 烧 蚀 产 物、激 光 能 量 阈 值 、等 离 子 体 的 光 化 学 过 程 学 等 作 了 预 测 和 估 计 。 目 前 已 经 成 功 开 发 出 制 备 碳 材 料 薄 膜 、晶 体 、表 面 清 洗、微电子 器 [1] 件的激光工艺。
根据 激 光 技 术 对 石 墨 烯 作 用 的 特 点,阐 述 了 激 光 在 石 墨 烯 制 备 、加 工 及 功 能 化 上 的 应 用 ,其 中 石 墨 烯的合 成 制 备 工 艺 过 程 主 要 包 括 脉 冲 激 光 沉 积 (PLD)、激光诱导化学气 相 沉 积 (LCVD)、激 光 辅 助 还原及激光打开碳纳米管等。同时列举分析了激光 辐照对石墨烯材 料 的 破 坏、减 薄、切 割、发 光 等 不 同 加工作用。此外还介绍了基于激光直写技术的石墨 烯图案化电极的制备及其在传感器及超级电容器方 面的应用。最后依 据 激 光 加 工 特 点,对 石 墨 烯 在 电 子领域的应用和发展趋势做了讨论。
2004年 Geim 等 利 [1] 用微机械剥离法成功 地 从 高定向裂解石墨(HOPG)上剥离并观测到单层 石墨 烯,但是最早关于激 光 与 石 墨 烯 相 互 作 用 的 报 道 是 2009年 Krauss等 利 [17] 用拉曼激光辐照石墨烯薄膜 实现了清洁及分 解 的 作 用。 自 此,探 索 激 光 技 术 辅 助石墨烯的制备及加工工艺的研究得到重视。因为 在石墨烯的制备工艺和后续加工处理上引入激光技 术 ,利 用 其 相 互 作 用 机 理 、物 理 效 应 与 传 统 制 造 的 不 同 ,获 得 了 前 所 未 有 的 制 造 效 果 ,因 此 运 用 激 光 加 工 手段探索石墨烯形成机制以及工业化生产具有重要 的意义。
石墨烯潜在的应用价值也随着研究的不断进行 而逐步得到了体 现。 由 于 具 有 原 子 尺 寸 的 厚 度,优 异的电学性质,极其微弱的自旋-轨道耦合,狄 拉克- 费 米 子 特 性 、奇 异 量 子 霍 尔 效 应 、超 精 细 相 互 作 用 的 缺失以及电学性能 对 外 场 敏 感 等 特 性,石 墨 烯 可 望 在纳米电子器件、自 旋 电 子 器 件 等 低 能 源 消 耗 和 高 电子迁移率等领 域 得 到 广 泛 的 应 用。 事 实 上,已 有 许多石墨烯 基 本 器 件 问 世,如 太 阳 能 电 池、发 光 器 件 、触 控 屏 幕 及 光 探 测 器 等 。
烄1 Key Laboratory of Advanced Materials Processing Technology,Ministry of Education,Department of烌
Mechanical Engineering,Tsinghua University,Beijing100084,China
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