真正的商战,比腾讯老干妈事件还离谱

小编房产趋势81

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干妈【图文导读】图1二氧化钛(TiO2)纳米颗粒(NPs)修饰的埋栅式石墨烯场效应管(GFET)。(a)器件光电响应随源漏偏压变化;(b)器件归一化响应度(Rph/Rph,0,Rph,0为源漏电压等于0 V时器件的响应度)随源漏偏压变化;图(a)和(b)均在Vgs=0V和入射激光功率为1.74mW的条件下获得;(c)器件光电响应随入射激光功率变化;(d)在Vds =0.1V和Vgs =0V条件下,事件器件响应度随入射激光功率变化。(a)实验装置示意图;(b)在零栅压(Vgs)和0.1V源漏电压(Vds)下,还离器件的瞬态光电响应;(c)单个调制周期的瞬态光电响应;插图:还离器件的工作原理;(d)在Vgs =0V和Vds =0.1V条件下,器件光电流随激光位置的变化而变化;插图:标有激光位置的器件SEM图; 实验中所用激光波长为325nm,图(b)和(c)所用激光功率均为3.47mW,图(d)所用激光功率为1.74mW。

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【小结】本文利用二氧化钛(TiO2)纳米颗粒修饰埋栅式石墨烯场效应管(GFET),真正战实现了对紫外光超高灵敏度探测。(a)TiO2NPs修饰前、比腾后GFET的转移特性对比;(b)TiO2NPs修饰GFET的转移特性曲线;(c)和(d)分别为TiO2NPs修饰前、后GFET的输出特性曲线。

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(a)和(b)TiO2 NPs修饰前、讯老后的埋栅式GFET;(c)TiO2 NPs修饰GFET阵列;(d)石墨烯/TiO2 NPs导电沟道;(e)TiO2 NPs集聚点的原子力显微图像(对应图1d中的红色框);(f)TiO2 NPs修饰前(红线)、讯老后(蓝线)GFET的拉曼光谱。

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