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拉曼光谱对于石墨烯和过渡金属二硫属化物等二维材料的表征和应用发挥着基础作用。从量子技术到生命科学的各个领域都对二维材料的前景应用进行了研究。通过结合二维层(所谓的范德瓦尔斯异质结构)可以获得各种不同的材料,二维材料研究试图了解这些结构的物理原理及其对不同应用的好处。

虽然实验室的二维材料仍然通常通过机械剥离工艺生产,但更大规模的工业生产需要基于材料合成的技术来实现更高的生产量。印度阿拉加帕大学的 Venkataraman Dharuman 周围的研究人员报告了由石墨烯和 MoS2 层构建的异质结构的液相合成,并表明在这些异质结构中孵化细胞可以提高荧光成像的对比度。

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各种光学技术用于材料的表征,其中至关重要的一种是显微拉曼光谱,它提供了有关二维异质结构的结构和相互作用的大量信息。研究人员使用带有 532nm 激发激光的微型拉曼系统,通过 60 倍物镜激发并收集信号。该信号与带有 BLAZE-100HR 相机的 SpectraPro SP2500 光谱仪耦合,用于信号检测,提供表征所需的高分辨率和灵敏度。

研究人员使用该装置监测石墨烯和二硫化钼的拉曼特征,包括位置、线宽以及与剥离材料的比较。拉曼分析表明合成后异质结构的存在和厚度,因为与石墨烯和 MoS2 本身相比峰位置发生了移动。光谱可以对缺陷进行量化,并显示出表征层间和材料-溶剂相互作用的进一步谱线位移。

印度研究人员进行的拉曼表征对于确保未来应用中二维材料结构的稳定和可重复生产过程非常重要。