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公开(公告)号:CN114563389B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210187472.7
申请日:2022-02-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种二维黑砷基各向异性材料的晶向确定方法,其包括:通过角分辨偏振拉曼光谱测试获得负载于柔性基底上二维黑砷基各向异性材料的两个晶格主轴方向与柔性基底之间的夹角,并根据该夹角将柔性基底剪裁成正方形,至其两个长边分别与所述两个晶格主轴方向平行,其后分别沿两个晶格主轴方向对基底进行拉伸,获得其不同应变下沿面内主轴方向振动的原位拉曼光谱数据,通过洛伦兹拟合得到特征振动模B2g的拉曼频移与应变的依赖关系,根据特征振动模的峰位随应变的变化趋势确定晶向。本发明是一种无损检测的方法,可精准地确定二维各向异性材料的晶向。
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公开(公告)号:CN114538509B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210175270.0
申请日:2022-02-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种厚度可控的二维黑砷纳米片及其制备方法。所述制备方法主要通过高温刻蚀实现。其特征在于,所述制备方法包括:通过机械剥离法在柔性的第一基底上制备得到厚度随机的黑砷纳米片并将其转移至硬质的第二基底上;将带有所述第二基底的黑砷纳米片在管式加热装置中进行与空气持续接触的恒温加热刻蚀,所述加热的温度高于100℃、小于320℃;完成所述刻蚀后,自然降温,获得所述厚度可控的二维黑砷纳米片。本发明可简单、快速、有效地实现二维黑砷纳米片的厚度可控制备。
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公开(公告)号:CN114563389A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210187472.7
申请日:2022-02-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种二维黑砷基各向异性材料的晶向确定方法,其包括:通过角分辨偏振拉曼光谱测试获得负载于柔性基底上二维黑砷基各向异性材料的两个晶格主轴方向与柔性基底之间的夹角,并根据该夹角将柔性基底剪裁成正方形,至其两个长边分别与所述两个晶格主轴方向平行,其后分别沿两个晶格主轴方向对基底进行拉伸,获得其不同应变下沿面内主轴方向振动的原位拉曼光谱数据,通过洛伦兹拟合得到特征振动模B2g的拉曼频移与应变的依赖关系,根据特征振动模的峰位随应变的变化趋势确定晶向。本发明是一种无损检测的方法,可精准地确定二维各向异性材料的晶向。
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公开(公告)号:CN115046817B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210465768.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请提供了一种二维功能材料各向异性的微纳力学测试方法,其技术要点在于:首先采用聚二甲基硅氧烷辅助剥离的方法制备大面积均一的各向异性材料;然后,通过角分辨拉曼光谱识别主轴方向;再然后,利用聚焦离子束法或反应离子刻蚀法将样品沿不同晶轴方向加工为矩形条带试样,通过探针转移的方法将试样转移至MEMS原位拉伸芯片上,结合扫描电子显微镜技术分别对各向异性材料的两个主轴方向进行原位拉伸;在上述原位拉伸试验中,记录载荷一应变曲线的同时原位可视化材料的拉伸变形以及断裂过程;同时建立单轴应力模型计算得到试样的应力‑应变曲线,从而实现全面了解各向异性材料的面内力学性质差异。
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公开(公告)号:CN115046817A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210465768.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请提供了一种二维功能材料各向异性的微纳力学测试方法,其技术要点在于:首先采用聚二甲基硅氧烷辅助剥离的方法制备大面积均一的各向异性材料;然后,通过角分辨拉曼光谱识别主轴方向;再然后,利用聚焦离子束法或反应离子刻蚀法将样品沿不同晶轴方向加工为矩形条带试样,通过探针转移的方法将试样转移至MEMS原位拉伸芯片上,结合扫描电子显微镜技术分别对各向异性材料的两个主轴方向进行原位拉伸;在上述原位拉伸试验中,记录载荷一应变曲线的同时原位可视化材料的拉伸变形以及断裂过程;同时建立单轴应力模型计算得到试样的应力‑应变曲线,从而实现全面了解各向异性材料的面内力学性质差异。
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公开(公告)号:CN114538509A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210175270.0
申请日:2022-02-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种厚度可控的二维黑砷纳米片及其制备方法。所述制备方法主要通过高温刻蚀实现。其特征在于,所述制备方法包括:通过机械剥离法在柔性的第一基底上制备得到厚度随机的黑砷纳米片并将其转移至硬质的第二基底上;将带有所述第二基底的黑砷纳米片在管式加热装置中进行与空气持续接触的恒温加热刻蚀,所述加热的温度高于100℃、小于320℃;完成所述刻蚀后,自然降温,获得所述厚度可控的二维黑砷纳米片。本发明可简单、快速、有效地实现二维黑砷纳米片的厚度可控制备。
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