序 言
序 言
材料科学研究领域在过去数十年中取得的巨大进展让人们意识到,降低材料的维度可以显著地影响材料的性质。自从2004年Novoselov和Geim成功地制备石墨烯以来,二维材料吸引了人们极大的研究兴趣,因为它们表现出许多新颖的物理性质以及广阔的应用前景。二维材料是厚度仅为一个或数个原子的层状晶体。在二维材料的一个单层之内,原子间通过稳定的共价键结合,而相邻单层之间的结合则通过较弱的范德瓦尔斯作用。随着自上而下以及自下而上的制备技术的飞速发展,人们发现了许多石墨烯以外的二维材料,例如氮化硼、硅烯、石墨炔、过渡金属硫化物以及黑磷等等。二维材料中,电子主要被限制在平面内,因而产生了许多新颖的电子特性,例如无质量载流子、强激子效应、能谷极化效应等等,这些特性在下一代电子器件中都有可观的应用潜力。并且由于其二维特性,二维材料具有良好的柔性和光透性,非常适合于制备柔性器件和光电器件。此外,通过将不同的二维材料堆积起来可以制备范德瓦尔斯异质结。这类异质结具有原子级平整的界面,没有界面悬挂键,也没有晶格匹配的要求。通过不同材料的选择和层数的控制可以得到多种多样的范德瓦尔斯异质结,可以很好地满足未来纳米电子工业对于多功能化的要求。尽管目前二维材料的工业应用尚在起步阶段,基于已有的研究进展,我们相信在将来二维材料可以应用于日常生活中。
本期我们组织二维材料与器件的专题。在此我们邀请了12个二维材料领域的课题组回顾近期的重要研究进展,以及展现他们的研究工作。本期有5篇关于二维氮化硼制备、过渡金属硫化物拉曼性质以及范德瓦尔斯异质结等领域的文献综述。此外还有7篇研究论文,方向包括多种二维材料的制备及成像、光响应、掺杂、能带调控以及量子输运等。这些课题都是二维材料领域当前及将来的主要研究方向。我们衷心地希望本期专题中的工作能够为二维材料这一热点研究领域的读者们提供有价值的信息。
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客座编辑
Cite the Preface:Jingbo Li and Xinran Wang. Preface to the Special Topic on 2D Materials and Devices. Journal of Semiconductors, 2017, 38(3): 031001
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