研 究 背 景
二维材料在实现新型微纳机电谐振器方面具有独特的潜力。特别是由于二维材料原子级别的厚度,使得材料中的应力对外界调控极为敏感,在实现频率可调的微纳机电器件(如压控振荡器等)上具有显著的优势。然而,虽然这一现象广为人知,但不同器件参数对这一频率可调性的影响,以及如何有针对性地优化频率调控效率等重要问题,仍然缺乏较为系统的研究和总结。
文 章 简 介
基于此,电子科技大学的王曾晖、夏娟等合作研究了基于二硒化钨(WSe2)的二维微纳机电器件,测定了器件中从兆赫兹频段的层外振动到毫米波/太赫兹频段的层间振动,并实现了高达230%的对器件谐振频率的高效调控。成果以“Frequency Scaling, Elastic Transition, and Broad-Range Frequency Tuning in WSe2 Nanomechanical Resonators”为题发表在学术期刊Nano Letters。
本 文 要 点
二硒化钨样品层数对毫米波/太赫兹频段层间振动的调控规律
二硒化钨层数等器件参数(左)及栅压(右)对兆赫兹频段层外振动的调控规律
文 章 链 接
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00494
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