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Progress, Challenges, and Opportunities in Two-Dimensional Materials Beyond Graphene

石墨烯 纳米技术 材料科学 范德瓦尔斯力 薄脆饼 热电材料 拓扑绝缘体 图层(电子) 电子材料 工程物理 凝聚态物理 物理 分子 量子力学 热导率 复合材料
作者
Sheneve Butler,Shawna Hollen,Linyou Cao,Yi Cui,Jay Gupta,Humberto R. Gutiérrez,Tony F. Heinz,Seung Sae Hong,Jiaxing Huang,Ariel Ismach,Ezekiel Johnston‐Halperin,Masaru Kuno,Vladimir V. Plashnitsa,Richard D. Robinson,Rodney S. Ruoff,Sayeef Salahuddin,Jie Shan,Li Shi,Michael G. Spencer,Mauricio Terrones
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:7 (4): 2898-2926 被引量:4757
标识
DOI:10.1021/nn400280c
摘要

Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials beyond graphene. Initially, we will outline the different chemical classes of 2D materials and discuss the various strategies to prepare single-layer, few-layer, and multilayer assembly materials in solution, on substrates, and on the wafer scale. Additionally, we present an experimental guide for identifying and characterizing single-layer-thick materials, as well as outlining emerging techniques that yield both local and global information. We describe the differences that occur in the electronic structure between the bulk and the single layer and discuss various methods of tuning their electronic properties by manipulating the surface. Finally, we highlight the properties and advantages of single-, few-, and many-layer 2D materials in field-effect transistors, spin- and valley-tronics, thermoelectrics, and topological insulators, among many other applications.
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