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Title: Structural and vibronic characterization of alkali-metal exfoliated GNRs dispersed in THF
Authors: Chacón Torres, Julio César
Andrade Guevara, Denise Alexandra
Keywords: Graphene nanoribbons
Intercalation
Dispersion
Exfoliation
Graphene nanoribbons
Intercalación
Dispersión
THF
Metales alcalinos
Issue Date: Aug-2019
Publisher: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay
Abstract: Las nanofibras de grafeno o GNR (de sus siglas en inglés Graphene Nanoribbons) son tiras estrechas de grafeno que exhiben interesantes propiedades electrónicas y magnéticas debido en sus efectos de confinamiento cuántico. 1 Las cintas de grafeno pueden producirse mediante un método de deposición química de vapor(CVD), método que obstaculiza la posibilidad de obtener GNR individuales que puedan integrarse directamente a dispositivos electrónicos nanoestructurados. 2 Existen enfoques ascendentes para la síntesis de nanofibras de grafeno que han sobresalido como una alternativa a la individualización e integración de GNRs en dispositivos electrónicos cuánticos. 3,4 Los métodos existentes para obtener GNRs de una capa o para su individualización desde paquetes enredados de este material pueden ser costosos y/o no recomendables para su producción a gran escala. 4 En este trabajo se ha buscado optimizar el proceso de dispersión de GNRs obtenidos por CVD en Tetrahidrofurano(THF) a través de un mecanismo de transferencia de carga utilizando sodio y potasio como especies donantes de electrones para individualizar y obtener nanofibras de grafeno individualizadas desde paquetes enredados de este material.
Description: Graphene Nanoribbons (GNRs) are narrow strips of graphene that exhibit interesting electronic and magnetic properties based on its quantum confinement effects. 1 GNRs can be produced by a chemical vapor deposition method (CVD), which for instance hampers the possibility to get individual GNRs that can be directly integrated to nanostructured electronic devices. 2 There exist bottom-up approaches along the synthesis of GNRs that has excel as an alternative to single individualization and integration of GNRs into quantum electronic devices. 3,4 These existing methods to obtain single monolayer GNRs or to individualize bundles of CVD grown GNRs, can be expensive and/or not suitable for a scalable production 4. In this work we have optimized a dispersion process for CVD grown GNRs in tetrahydrofuran (THF) via a charge transfer mechanism method using sodium and potassium as electron donor species to individualize and get single dispersed graphene nanoribbons from bundles
URI: http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/92
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