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文献综述
文 献 综 述1.前言二维材料,指的是在一个维度上材料尺寸减小到极限的原子层厚度,而在其他两个维度尺寸相对较大且结构有序的材料,层内平面以共价键连接,而层间则以范德华键连接,电子仅可在两个维度的纳米尺度(1-100nm)上自由运动。
在此结构基础上,可使其内部载流子迁移与热量扩散都被控制在二维平面内,并且由于层间范德华力相互堆叠的作用,二维材料理论上可以通过外延生长法、机械剥离法、化学剥离、化学气相沉积、真空蒸发和阴极溅射等实现可控制备从而达到更加优异的物理与化学性能。
2004年,英国曼彻斯特大学A.K.Geim课题组成功制备了单层石墨烯[1],并证明了其稳定性,打破了此前学术界对二维材料因热涨落大于其所能承受极限而不能稳定存在的观点。
在石墨烯中,C原子排列成六角蜂窝状,每个C原子和相邻的三个C原子sp2杂化以σ键连接。
同时,由于石墨烯的奇特的电子结构[2-4]和优秀的力学[5]、热学[6,7]、电学[8-10]性能,引起了学术界对二维材料的研究兴趣。
随着研究的不断深入,越来越多的二维材料被发现并被合成,同时被应用到生物、医学、化学、航天等各领域。
然而,科研人员一般对二维材料的电学、光学性能进行研究,二维材料的磁学方面的研究发展比较缓慢。
这是因为早期发现的二维材料往往都不具有磁性[11],虽然可以通过掺杂、缺陷、边界效应等方法来引入磁性[12,13,14],这种通过在传统二维材料中引入磁性原子的方法,不仅不可控无法实现稳定的长程磁性,而且还会破坏二维材料的本征特性,同时其通过这些方法制成的二维材料的磁性都比较微弱。
因此,探索具有本征铁磁序的新型二维材料具有十分重要的意义。
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