그래핀 나노리본 형성과 응용

  • 홍석원 (광메카트로닉스공학과 부산대학교) ;
  • 황완식 (항공재료공학과 한국항공대학교)
  • Published : 2016.06.30

Abstract

Keywords

References

  1. K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva and A. A. Firsov, Science 306, 666 (2004). https://doi.org/10.1126/science.1102896
  2. M. Y. Han, B. Ozyilmaz,Y. Zhang and P. Kim, Physical Review Letters 98, 206805 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.206805
  3. W. S. Hummers and R. E. Offeman, J. Am. Chem. Soc. 80, 1339 (1958). https://doi.org/10.1021/ja01539a017
  4. S. Stankovich, D. A. Dikin, G. H. Dommett, K. M. Kohlhaas, E. J. Zimney EJ, E. A. Stach, R. D. Piner, S. T. Nguyen and R. S. Ruoff, Nature 442, 282 (2006). https://doi.org/10.1038/nature04969
  5. G. Eda and M. Chhowalla, Adv. Mater. 22, 1 (2010). https://doi.org/10.1002/adma.201090021
  6. D. Yang, A. Velamakanni, G. Bozoklu, S. Park, M. Stoller, R. D. Piner, S. Stankovich, I. Jung, D. A. Field, C. A. Ventrice Jr. and R. S. Ruoff, Carbon 47, 145 (2009). https://doi.org/10.1016/j.carbon.2008.09.045
  7. C. Zhu, S. Guo, Y. Fang and S. Dong, ACS Nano 4, 2429 (2010). https://doi.org/10.1021/nn1002387
  8. Y. Liu, Y. Zhang, G. Ma, Z. Wang, K. Liu and H. Liu, Ethylene, Electrochim. Acta. 88, 519 (2013). https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.10.082
  9. A. Esfandiar, O. Akhavan and A. Irajizad, J. Mater. Chem. 21, 10907 (2011). https://doi.org/10.1039/c1jm10151j
  10. I. Y. Jeon, Y. R. Shin, G. J. Sohn, H. J. Choi, S. Y. Bae, J. Mahmood, S. M. Jung, J. M. Seo, M. J. Kim, D. W. Chang, L. Dai and J. B. Baek, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109, 5588 (2012). https://doi.org/10.1073/pnas.1116897109
  11. K. R. Paton, E. Varrla, C. Backes, R. J. Smith, U. Khan, A. O'Neill and C. Boland et al., Nat. Mater. 13, 624 (2014). https://doi.org/10.1038/nmat3944
  12. Q. Yu, J. Lian, S. Siriponglert, H. Li, Y. P. Chen and S. S. Pei, Appli. Phys. Lett. 93, 113103 (2008). https://doi.org/10.1063/1.2982585
  13. K. S. Kim, Y. Zhao, H. Jang, S. Y. Lee, J. M. Kim, K. S. Kim, J. H. Ahn, P. Kim, J. Y. Choi and B. H. Hong, Nature 457, 706 (2009). https://doi.org/10.1038/nature07719
  14. T. Kobayashi, M. Bando, N. Kimura, K. Shimizu, K. Kadono, N. Umezu, K. Miyahara, S. Hayazaki, S. Nagai, Y. Mizuguchi, Y. Murakami and D. Hobara, Appli. Phys. Lett. 102, 023112 (2013). https://doi.org/10.1063/1.4776707
  15. Y. C. Shin and J. Kong, Carbon 59, 439 (2013). https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.03.037
  16. J. A. Robinson, M. Wetherington, J. L. Tedesco, P. M. Campbell, X. Weng, J. Stitt, M. A. Fanton, E. Frantz, D. Snyder, B. L. Vanmil, G. G. Jernigan, R. L. Myers-Ward, C. R. EddyJr., and D. K. Gaskill, Nano Lett. 9, 2873-2876 (2009). https://doi.org/10.1021/nl901073g
  17. J. H. Lee et al., Seicne 344, 286 (2014).
  18. S. Iijima and T. Ichihashi, Nature 363, 603 (1993). https://doi.org/10.1038/363603a0
  19. L. Jiao, L. Zhang, X. Wang, G. Diankov and H. Dai, Nature 458, 877 (2009). https://doi.org/10.1038/nature07919
  20. D. V. Kosynkin, A. L. Higginbotham, A. Sinitskii, J. R. Lomeda, A. Dimiev, B. K. Price and J. M. Tour, Nature 458, 872 (2009). https://doi.org/10.1038/nature07872
  21. D. A. C. Brounson, D. K. Kampouris and C. E. Banks, J. Power Source 196, 4873 (2011). https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.02.022
  22. J. Bai, X. Zhong, S. Jiang, Y. Huang and X. Duan, Nat. Nanotechnol. 5, 190, (2010). https://doi.org/10.1038/nnano.2010.8
  23. A. N. Sokolov, F. L. Yap, N. Liu, K. Kim, L. Ci, O. B. Johnson, H. Wang, M. Vosgueritchian, A. L. Koh, J. Chen, J. Park and Z. Bao, Nat. Commun. 4, 2402 (2013). https://doi.org/10.1038/ncomms3402
  24. L. Liu,Y. Zhang, W. Wang, C. Gu, X. Bai and E. Wang, Adv. Mater. 23, 1246 (2011). https://doi.org/10.1002/adma.201003847
  25. S. H. Kang, W. S. Hwang, Z. Lin, S. H. Kwon and S. W. Hong, Nano Lett. 15, 7913 (2015). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b02946
  26. W. Xu, H. K. Seo, S. Y. Min, H. Cho, T. S. Lim, C. Oh, Y. Lee and T. W. Lee, Adv. Mater. 26, 3459 (2014). https://doi.org/10.1002/adma.201306081
  27. W. S. Hwang, K. Tahy, X. Li, H. G. Xing, A. C. Seabaugh, C. Y. Sung, and D. Jena, Applied physics letters 100, 203107 (2012). https://doi.org/10.1063/1.4716983
  28. W. S. Hwang, K. Tahy, L. O. Nyakiti, V. D. Wheeler, R. L. Myers-Ward, C. R. Eddy Jr., D. K. Gaskill, H. Xing, A. Seabaugh and D. Jena, J. Vac. Sci. Technol. B 30, 03D104 (2012). https://doi.org/10.1116/1.3693593
  29. International Technology Roadmap for Semiconductor 2013 edition (http://www.itrs2.net/)
  30. D. E. Nikonov and I. A. Young, IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits 1, 3 (2015). https://doi.org/10.1109/JXCDC.2015.2418033
  31. W. S. Hwang, P. Zhao, K. Tahy, L. O Nyakiti, V. D Wheeler, R. L Myers-Ward, C. R Eddy Jr, D K. Gaskill, J. A Robinson, W. Haensch, H. G. Xing, A. Seabaugh and D. Jena, APL Materials 3, 011101 (2015). https://doi.org/10.1063/1.4905155
  32. M. Lee, J. R. Williams, S. Zhang, C. D. Frisbie, and D. Goldhaber-Gordon, Phys. Rev. Lett. 107, 256601 (2011). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.256601
  33. W. S. Hwang, K. Tahy, P. Zhao, L. O. Nyakiti, V. D. Wheeler, R. L. Myers-Ward, C. R. Eddy Jr., D. K. Gaskill, H. Xing, A. Seabaugh and D. Jena, J. Vac. Sci. Technol. B 32, 012202 (2014). https://doi.org/10.1116/1.4861379