维也纳团队实现“白石墨烯”纳米孔原子级定制:圆形孔与三角形孔可控切换
维也纳大学Jani Kotakoski团队在Nature Communications发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状可在原子尺度精确控制:超高真空中电子辐照产生圆形孔,引入微量氧气则生成氮封端的三角形孔。机理是电子束将分子氧裂解为活性物种选择性刻蚀硼原子,物理“钻孔”与化学刻蚀竞争决定孔形,为过滤、DNA测序、催化和量子技术打开定制空间。
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维也纳大学Jani Kotakoski团队在Nature Communications发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状可在原子尺度精确控制:超高真空中电子辐照产生圆形孔,引入微量氧气则生成氮封端的三角形孔。机理是电子束将分子氧裂解为活性物种选择性刻蚀硼原子,物理“钻孔”与化学刻蚀竞争决定孔形,为过滤、DNA测序、催化和量子技术打开定制空间。
维也纳大学Jani Kotakoski团队在《自然·通讯》发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状由电子辐照环境决定:超高真空形成圆形孔,引入微量氧气则因氧介导化学刻蚀形成氮终止边缘的三角形孔。该技术面向过滤、DNA测序、催化与量子技术等应用。
跨国研究团队系统研究基于孔内化学反应的固态纳米孔忆阻器:CaCl2与磷酸盐溶液被SiNx纳米孔分隔的非对称电化学体系中,pH、磷酸盐浓度、孔几何和电压脉冲方案共同决定沉淀门控记忆行为。并联孔阵列产生更平滑的pH浓度依赖滞回与脉冲响应,单孔则保留更大非单调变化,为水相神经形态器件提供设计依据。