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國防科技大學朱夢劍課題組--石墨烯熱發射器具有增強的焦耳加熱和空氣中的局部發光
  控制納米級的熱輻射對于驗證亞波長限制中的普朗克定律至關重要,并且是包括能量、顯示和安全在內的一系列創新技術的關鍵。得益于優異的電子、熱和機械性能,電偏置石墨烯最近被證明是有前景的熱發射器,只有單原子的厚度。在這里,我們限制電流通過狹窄的收縮來顯示石墨烯中增強的焦耳熱效應。石墨烯的晶格溫度分布在收縮中間顯示出良好的局部“熱點”。六方氮化硼封裝的石墨烯器件可以承受高達約1600K的高晶格溫度,以在空氣中收縮部分激發局部光。通過由SiO2hBN電介質組成的光子腔,石墨烯發射極的光譜被顯著改變為可見范圍。可以通過改變施加的偏壓來調節發射強度。利用化學氣相沉積石墨烯和原子層沉積Al2O3覆蓋層實現了4×4石墨烯發射體陣列,以證明該技術的Si平臺的可擴展性和兼容性。結果探索了石墨烯器件作為電驅動熱發射器的一種潛在殺手級應用,為未來的納米光電子學鋪平了道路。

Figure 1. 電偏置石墨烯中的焦耳加熱:a)典型石墨烯收縮裝置的示意圖b)兩個石墨烯收縮裝置的光學圖像c)測量三種石墨烯器件的I-Vb曲線d)拉曼圖比例尺為5μme)石墨烯在0-5 V各種Vb下的拉曼光譜f)石墨烯中間的晶格溫度Tp的變化虛線是與實驗數據的線性擬合。



Figure 2.電偏壓石墨烯的空間分辨溫度分布:a-c)通過拉曼光譜法在Vb=5V時測量GrGr-C-1.5μmGr-C-1.0μm器件的溫度分布d-f)在Vb=5V時計算GrGr-C-1.5μmGr-C-1.0μm器件的溫度分布g-i)沿x方向顯示溫度分布,而y位置固定在2μm點是實驗數據,曲線是計算。


Figure 3. 空氣中hBN/Gr/hBN收縮的光發射:(ahBN封裝的石墨烯收縮裝置的示意圖b)對于hBN/Gr/hBN-C-1.5μm裝置,測量Ip作為Vb的函數插圖是比例尺為4μm的設備圖片c)石墨烯收縮中間的晶格溫度Tp的變化d)通過石墨烯2D峰校準hBN/Gr/hBN-C-1.5μm器件的溫度圖e)在可見光照射下hBN/Gr/hBN-C-1.5μm裝置的光學圖像f)在1621 V的不同Vb下測量的發光光譜。


Figure 4. Al2O3封裝的石墨烯熱發射器的表征a)制備的Al2O3封裝的石墨烯收縮裝置(Al2O3-Gr-C-1.5μm)的I-Vb曲線插圖是石墨烯器件的光學圖片比例尺:10μmb)石墨烯作為施加偏壓函數的拉曼2Dc)測量晶格溫度作為提供的電功率密度的函數d)不同VbAl2O3-Gr-C-1.5μm的發光光譜插圖是在Vb=24 V下照射石墨烯器件的光學圖比例尺:4μm





Figure 5. Al2O3的石墨烯發射體陣列a)在SiO2/Si襯底上制造的4×4陣列的石墨烯發射器的光學顯微照片從左列到右列的收縮寬度:分別為4(無收縮)1.510.5μm比例尺為25μmb)在Vb=24 V的可見光照射下發射器陣列的光學圖像比例尺為25μm
   相關研究成果于2019年由國防科技大學朱夢劍課題組,發表在ACS PhotonicsDOI: 10.1021/acsphotonics.9b00667)上。原文:Graphene Thermal Emitter with Enhanced Joule Heating and Localized Light Emission in Air


 
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