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中国学科发展战略·材料科学

中国学科发展战略·材料科学

《中国学科发展战略·材料科学》 全面总结了2010~2011年材料科学的研究现状和研究动态, 分析了若干重点分支学科发展态 势, 从学科的发展规律和该领域热点问题的特点出发, 思考了有关分支学科的布局, 提出了相应的重要科学问题、 前沿方向, 以及推动该学科领域发展的政策措施等。 本书就当前最受关注的纳米材料、 新能源材料、 生态环境材料作简单回顾之后, 提出今后若干年的材料科学发展趋势。 本书特别 关注材料领域的重要事件和新生长点: 新研制的材料层出不穷, 新 材料品种千千万万, 但能在物质科学的基本认知上有所发现, 非常可贵; 对2010年获诺贝尔物理学奖的 “石墨烯的发现” 和2011年获诺贝尔化学奖的 “准晶的发现” 这两个与材料科学关系密切的事件做了解读, 并对与此有关的研究方向进行了介绍。 全书重点分析的材料科学分支学科有: 钢铁材料———在我国家的经济腾飞中, 作为基础材料的金属材料功不可没, 钢铁材料的作用尤为显著; 但这些材料的生产带来的能源及资源耗费, 也引起社会的重视。 光电功能材料———在全球社会与经济发展中, 功能材料的发展是最快的,而且起某种引领作用。
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 中国科学院

   材料作为社会与经济发展的基础物资,一直伴随着时代的进步而前行。当今世界进入信息时代,其基础物资正是以硅为代表的功能材料。2011年中国政府公布的促进经济转型的七大战略性新兴产业中,新材料正处其中;而其他四项:新能源、节能环保、新能源汽车、新一代信息技术,也都与材料密切相关。在专家评选的中国2011年十大科技进展中,有六项也得到材料研制的有力支撑,分别是歼20飞机、北斗导航系统、快中子堆、嫦娥二号、神八天宫对接、蛟龙号潜水器。

  现代材料科学通过改进已有的制备技术或发明新的技术,从而获得更高性能或具有新性能的材料。通过表征设备性能的提高,从更深入的层次来理解材料结构与性能的关系。这是本学科发展的总体态势。随着科学的发展,材料科学与物理、化学、信息、生物等学科的交叉更为明显。准晶、超构材料等超出平移周期性但又具有广义周期性的晶体,碳60 碳纳米管石墨烯材料,超晶格材料,诱导人体组织生长的生物医学材料应运而生,为材料学科的丰富与拓展打开了新的前景。因此,材料科学发展战略的研究更显其必要性和重要性。中国科学院技术科学学部认为,充分发挥中国科学院  学部的咨询和思想库作用,长期深入开展基于国家利益的跨行业、  跨部门、跨领域的材料战略研究具有重要意义。

  2010年,技术科学学部决定成立“材料科学学科发展战略研究”专题咨询项目,主要研究①材料科技发展的规律和趋势:材料的发展历史及规律;材料科技发展的总体趋势;材料科学的研究热点及分析。②国外特别是发达国家材料科技发展情况:主要发达国家近期材料发展规划、发展的重点、科研方向、产业模式、政策和资源导向;材料标准制定情况;世界的原材料资源情况。③我国材料科技的现状和存在的问题:我国社会发展对材料的需求;我国原材料资源及利用情况;我国材料产业的现状,满足需求的程度,和主要存在的问题及差距;我国材料科技发展水平、基本布局、存在的问题、对经济发展的支撑和与产业发展的衔接情况;材料科技产业政策的变迁和现实,不同阶段主要的材料瓶颈,关键问题,可借鉴的技术和经验;对材料科技发展重点、模式及政策的建议。

  2010年正是我国国民经济发展“十一五”与“十二五”计划交接之时。与科技有关的各部门都召集大批专家制定“十二五”的学科战略发展规划。材料学科也是如此。相应地,也从发达国家收集到一些材料科学领域的发展规划。因此,研究组认为,广泛地再作一次调研和编写规划,没有必要。研究组决定集中在“近年重大事件”、热点、新生长点等方面进行重点研讨,并于2012年下半年完成《中国学科发展战略 材料科学》的整体书稿。

  全书共分九章:第一章、第三章由中国科学院金属研究所叶恒强撰写;第二章由中国科学院金属研究所任文才、成会明撰写;第四章由中国科学院半导体研究所王占国撰写;第五章由中国科学院金属研究所李依依撰写;第六章由中国科学院金属研究所韩恩厚撰写;第七章由美国俄亥俄州立大学赵继成撰写;第八章由清华大学周济、李龙土撰写;第九章由清华大学朱静、中国科学院金属研究所叶恒强撰写。

  同时,在本书成文过程中,得到了中国科学院金属研究所谭若  兵研究员、李秀艳研究员、张华博士,中国工程物理研究院法涛研  究员,以及中国科学院武汉文献情报中心的支持和帮助,在此一并  致谢。

  中国科学院金属研究所材料科学学科发展战略研究中心  

2013年1月

 总序 ………………………………………………………………………………i
前言……………………………………………………………………………… vii
摘要 ………………………………………………………………………………ix
第一章 绪 论……………………………………………………………… 1
  第一节 引言 ……………………………………………………………… 1
  一、从需求出发将材料分类 ………………………………………… 1
  二、重点领域巡礼 …………………………………………………… 2
  三、材料科学发展趋势 ……………………………………………… 6
  四、关注材料领域重要事件和新生长点 …………………………… 8
第二节 碳材料绽放新葩 ………………………………………………… 9
第三节 从晶体到准晶…………………………………………………… 12
第四节 功能材料………………………………………………………… 14
  一、新能源材料……………………………………………………… 14
  二、光电功能材料…………………………………………………… 16
第五节 金属材料学科…………………………………………………… 17
  一、钢铁材料………………………………………………………… 17
  二、轻质金属………………………………………………………… 18
第六节 材料使役性能研究新机遇……………………………………… 20
第七节 金属强韧化新途径……………………………………………… 22
第八节 计算材料学成为热点…………………………………………… 24
  一、计算材料科学工具……………………………………………… 26
  二、计算材料学的实验验证………………………………………… 28
  三、数据库…………………………………………………………… 28
第九节 超构材料………………………………………………………… 29
第十节 材料结构表征…………………………………………………… 32
第十一节 建设调控材料制备与性能的研究中心……………………… 36
  一、依托大科学装置的材料组织表征和性能测试………………… 36
  二、包含大科学装置的材料系统研究中心………………………… 37
  三、建设材料制备与性能调控中心………………………………… 38
参考文献…………………………………………………………………… 39
第二章 石墨烯的历史、现状与未来 ………………………………… 42
  第一节 石墨烯的研究历史、发现与意义……………………………… 42
第二节 石墨烯的研究现状、趋势与应用前景………………………… 43
第三节 我国的石墨烯研究概况与建议………………………………… 47
参考文献…………………………………………………………………… 48
第三章 准晶的发现与研究 …………………………………………… 54
  第一节 对传统晶体学的挑战…………………………………………… 54
第二节 准晶研究的发展………………………………………………… 60
  一、寻找存在准晶的体系…………………………………………… 63
  二、扩展准晶存在的类型…………………………………………… 63
  三、结构描述………………………………………………………… 64
  四、缺陷和相变……………………………………………………… 66
  五、性能与应用……………………………………………………… 67
第三节 研究展望………………………………………………………… 67
参考文献…………………………………………………………………… 68
第四章 光电功能材料…………………………………………………… 70
  第一节 硅和硅基半导体材料…………………………………………… 70
第二节 GaAs、InP和GaSb基  族化合物半导体材料和器件 … 72
  一、GaAs、InP和GaSb等单晶材料……………………………… 72
  二、低维半导体结构材料和器件…………………………………… 73
第三节 宽带隙半导体材料……………………………………………… 77
  一、GaN基半导体材料 …………………………………………… 77
  二、碳化硅材料……………………………………………………… 79
  三、氧化锌材料……………………………………………………… 79
  四、半导体金刚石…………………………………………………… 81
第四节 光电传感材料与器件…………………………………………… 82
  一、碲镉汞面阵和双色焦平面探测器……………………………… 83
  二、非致冷红外焦平面技术………………………………………… 84
  三、高性能InGaAs近红外探测器 ………………………………… 84
  四、半导体低维结构红外探测器…………………………………… 85
  五、基于InAs/GaSb 类超晶格的红外探测材料与器件 ……… 88
  六、GaN基紫外探测器材料与器件 ……………………………… 89
第五节 微纳结构光电功能材料………………………………………… 90
第六节 半导体太阳能光伏电池………………………………………… 91
  一、元素半导体太阳电池…………………………………………… 91
  二、化合物 (第二代)太阳能光伏电池…………………………… 92
  三、染料敏化太阳电池 (DSSC) ………………………………… 93
  四、有机半导体太阳电池 (OPV) ……………………………… 93
  五、新概念 (新三代)高效太阳电池……………………………… 94
  六、我国的光伏产业发展概况……………………………………… 94
第七节 光电功能晶体材料研究进展…………………………………… 95
  一、激光晶体材料…………………………………………………… 95
  二、非线性光学晶体材料…………………………………………… 97
第八节 小结……………………………………………………………… 99
参考文献…………………………………………………………………… 99
第五章 我国钢铁发展中的资源能源问题 ………………………… 101
  第一节 我国钢铁发展现状 …………………………………………… 101
  一、钢铁产量 ……………………………………………………… 101
  二、钢铁产能 ……………………………………………………… 103
  三、钢铁利润 ……………………………………………………… 103
  四、产业集中度 …………………………………………………… 103
第二节 我国钢铁发展中资源能源现状 ……………………………… 104
  一、我国钢铁发展中资源现状 …………………………………… 104
  二、我国钢铁发展中能源现状 …………………………………… 110
  三、废钢资源 ……………………………………………………… 112
第三节 钢铁发展面临的资源能源问题 ……………………………… 117
  一、钢铁工业发展中资源问题 …………………………………… 118
  二、钢铁工业发展中能源问题 …………………………………… 118
  三、废钢存在的问题 ……………………………………………… 119
第四节 我国钢铁发展中的资源能源对策和建议 …………………… 119
  一、关于开发国内铁矿石资源的政策建议 ……………………… 121
  二、关于开发国外铁矿石资源的政策建议 ……………………… 122
  三、应对国际铁矿石垄断化趋势的对策与建议 ………………… 123
  四、应对国际铁矿石金融化趋势的对策与建议 ………………… 124
  五、关于二次铁资源开发与利用的政策建议 …………………… 124
  六、关于国家铁矿石资源储备的政策建议 ……………………… 126
  七、加强铁矿石高效利用与节能环保技术开发 ………………… 126
  八、进一步建立与完善铁矿石技术标准 ………………………… 127
  九、钢铁企业余能、余热的利用 ………………………………… 127
参考文献 ………………………………………………………………… 128
第六章 核电材料的历史、现状与挑战 …………………………… 129
  第一节 引言 …………………………………………………………… 129
第二节 锆合金 ………………………………………………………… 130
  一、国外锆合金的研究状况 ……………………………………… 131
  二、国内锆合金的研究状况 ……………………………………… 133
  三、锆合金的研发趋势 …………………………………………… 133
第三节 低合金钢 ……………………………………………………… 134
  一、发展历史与现状 ……………………………………………… 134
  二、国内外RPV钢的研究热点、问题与趋势 ………………… 135
第四节 不锈钢 ………………………………………………………… 137
第五节 镍基合金 ……………………………………………………… 137
  一、核用镍基合金的发展过程 …………………………………… 138
  二、核用690镍基合金的现状、问题与挑战 …………………… 138
第六节 焊接材料 ……………………………………………………… 139
第七节 电缆 …………………………………………………………… 140
  一、核电站电缆材料要求 ………………………………………… 141
  二、核电站电缆的发展趋势 ……………………………………… 142
第八节 混凝土 ………………………………………………………… 142
第九节 核电关键金属结构材料的使役行为 ………………………… 143
  一、核电关键材料环境行为的主要研究部署 …………………… 144
  二、服役过程中的主要性能退化机制 …………………………… 145
  三、待解决的问题与研究趋势 …………………………………… 148
第十节 安全性评估与寿命评价技术 ………………………………… 150
  一、压水堆核电厂的关键金属部件及其重要度排序 …………… 150
  二、反应堆压力容器 (RPV)的安全性 ………………………… 151
  三、主管道和泵 (铸造不锈钢)的热老化与结构完整性 ……… 153
  四、应力腐蚀开裂 (SCC)评估 ………………………………… 155
  五、金属疲劳评估 ………………………………………………… 156
  六、无损检测 ……………………………………………………… 158
  七、安全评估与寿命评价的研究趋势 …………………………… 159
第十一节 标准 ………………………………………………………… 159
第十二节 小结 ………………………………………………………… 161
参考文献 ………………………………………………………………… 162
第七章 材料基因组工程 ……………………………………………… 164
  第一节 美国材料基因组计划简介 …………………………………… 164
第二节 材料中的 “基因” …………………………………………… 166
第三节 计算工具 ……………………………………………………… 168
  一、第一性原理和分子动力学计算 ……………………………… 169
  二、CALPHAD方法 ……………………………………………… 172
  三、显微组织预测 ………………………………………………… 173
  四、力学性能预测和多尺度计算工具的集成 …………………… 174
第四节 实验工具 ……………………………………………………… 175
  一、扩散多元节方法 ……………………………………………… 175
  二、高通量材料性能测试方法 …………………………………… 176
  三、数字化三维微观结构的表征与分析 ………………………… 180
  四、组合材料学方法 ……………………………………………… 181
第五节 数据库及材料信息学 ………………………………………… 181
第六节 成功实例 ……………………………………………………… 182
第七节 小结 …………………………………………………………… 183
参考文献 ………………………………………………………………… 185
第八章 超材料拓展材料科学研究新领域 …………………………… 198
  第一节 超材料的崛起 ………………………………………………… 198
第二节 高性能材料构造的新策略 …………………………………… 200
第三节 人工超材料的困境及其与天然材料的融合 ………………… 201
第四节 利用超材料结构改进与提高材料性能 ……………………… 203
第五节 探寻天然材料中的超常特性 ………………………………… 204
第六节 战略思考 ……………………………………………………… 205
参考文献 ………………………………………………………………… 205
第九章 材料组织结构研究的新机遇 ……………………………… 207
  第一节 电子显微镜已可在原子尺度给出材料的成分与结构信息 … 208
第二节 电子透镜的像差及其校正 …………………………………… 211
  一、电子透镜像差 ………………………………………………… 211
  二、像差校正器 …………………………………………………… 212
  三、单色器 ………………………………………………………… 215
第三节 材料显微研究新机遇 ………………………………………… 217
  一、像差校正电子显微学 ………………………………………… 217
  二、扫描透射电子显微学与原子柱元素分辨的成分分析 ……… 222
  三、三维原子像 …………………………………………………… 223
  四、复杂结构晶体表面与界面 …………………………………… 224
  五、时间分辨电子显微术 ………………………………………… 226
  六、电子全息术 …………………………………………………… 228
  七、原位电子显微术 ……………………………………………… 232
第四节 小结 …………………………………………………………… 232
参考文献 ………………………………………………………………… 233

[1] GeimAK, NovoselovKS.Theriseofgraphene.NatMater, 2007, 6: 183191.
[2] GeimAK.Graphene:Statusandprospects.Science, 2009, 324: 15301534.
[3] 任文才, 成会明. 石墨烯: 完美的二维晶体—2010年诺贝尔物理学奖评述. 科学发展
报告.北京: 科学出版社.2011, 7277.
[4] WallacePR.Thebandtheoryofgraphite.PhysRev, 1947, 71: 476476.
[5] McclureJW.Diamagnetismofgraphite.PhysRev, 1956, 104: 666671.
[6] SemenoffG W. Condensedmattersimulationofa3dimensionalanomaly. PhysRev
Lett, 1984, 53: 24492452.
[7] DivincenzoDP, MeleEJ.Selfconsistenteffectivemasstheoryforintralayerscreening
ingraphiteintercalationcompounds.PhysRevB, 1984, 29: 16851694.
[8] Boehm H P, ClaussA, HofmannU, etal. D nnsteKohlenstoffFolien.Zeitschrift
FurNaturforschungB, 1962, 17: 150153.
[9] NovoselovKS, GeimAK, MorozovSV, etal.Electricfieldeffectinatomicallythin
carbonfilms.Science, 2004, 306.: 666669.
[10] NovoselovKS, JiangD, FchedinF, etal. Twodimensionalatomiccrystals.Proc
NatlAcadSciUSA, 2005, 102: 1045110453.
[11] ColemanJN, LotyaM, ONeillA, etal.Twodimensionalnanosheetsproducedby
liquidexfoliationoflayeredmaterials.Science, 2011, 331: 568571.
[12] EliasDC, NairRR, MohiuddinT M G, etal.Controlofgraphene'spropertiesby
reversiblehydrogenation:evidenceforgraphane.Science, 2009, 323: 610613.
[13] NairRR, RenWC, JalilR, etal.Fluorographene:atwodimensionalcounterpartof
teflon.Small, 2010, 6: 28772884.
[14] BergerC, SongZ M, LiTB, etal. Ultrathinepitaxialgraphite: 2delectrongas
propertiesandaroutetowardgraphenebasednanoelectronics.JPhysChemB, 2004,
108: 1991219916.
[15] EmtsevKV, BostwickA, HornK, etal.Towardswafersizegraphenelayersbyat
mosphericpressuregraphitizationofsiliconcarbide.NatMater, 2009, 8.: 203207.
[16] Sprinkle M, Ruan M, Hu Y, etal. Scalabletemplated growth of graphene
nanoribbonsonSiC.NatNanotechnol, 2010, 5.: 727731.
[17] StankovichS, Dikin D A, Dommett G H B, etal. Graphenebasedcomposite
materials.Nature, 2006, 442.: 282286.
[18] StankovichS, DikinDA, PinerRD, etal.Synthesisofgraphenebasednanosheets
viachemicalreductionofexfoliatedgraphiteoxide.Carbon, 2007, 45: 15581565.
[19] ParkS, Ruoff R S. Chemical methodsforthe production ofgraphenes. Nat
Nanotechnol, 2009, 4.: 217224.
[20] DreyerDR, ParkS, BielawskiCW, etal.Thechemistryofgrapheneoxide.Chem
SocRev, 2010, 39: 228240.
[21] KimKS, ZhaoY, JangH, etal.Largescalepatterngrowthofgraphenefilmsfor
stretchabletransparentelectrodes.Nature, 2009, 457: 706710.
[22] LiXS, CaiW W, AnJH, etal.Largeareasynthesisofhighqualityanduniform
graphenefilmsoncopperfoils.Science, 2009, 324: 13121314.
[23] BaeS, Kim H, LeeY, etal. Rolltorollproductionof30inchgraphenefilmsfor
transparentelectrodes.NatNanotechnol, 2010, 5: 574578.
[24] ChenZP, RenWC, GaoLB, etal.Threedimensionalflexibleandconductiveinter
connectedgraphenenetworksgrownbychemicalvapordeposition. NatMater, 2011,
10: 424428.
[25] GaoL, Ren W, XuH, etal. Repeatedgrowthandbubblingtransferofgraphene
with millimetresize singlecrystal grains using platinum. Nat Commun, 2012,
3: 699.
[26] 任文才, 高力波, 马来鹏, 等. 石墨烯的化学气相沉积法制备. 新型炭材料, 2011,
26: 7180.
[27] ZhiL J, Mullen K. A bottomup approachfrom molecularnanographenesto
unconventionalcarbonmaterials.JMaterChem, 2008, 18.: 14721484.
[28] YangXY, DouX, RouhanipourA, etal.Twodimensionalgraphenenanoribbons.J
AmChemSoc, 2008, 130: 42164217.
[29] CaiJ M, RuffieuxP, JaafarR, etal. Atomicallyprecisebottomupfabricationof
graphenenanoribbons.Nature, 2010, 466.: 470473.
[30] SegalM.Sellinggraphenebytheton.NatNanotechnol, 4, 2009.: 611613.
[31] NovoselovKS, Geim AK, MorozovSV, etal. Twodimensionalgasofmassless
Diracfermionsingraphene.Nature, 2005, 438: 197200.
[32] ZhangYB, TanYW, StormerHL, etal.Experimentalobservationofthequantum
HalleffectandBerrysphaseingraphene.Nature, 2005, 438: 201204.
[33] NovoselovKS, JiangZ, ZhangY, etal. Roomtemperaturequantumhalleffectin
graphene.Science, 2007, 315: 13791379.
[34] GhahariF, Zhao Y, CaddenZimanskyP, etal. Measurementofthe Nu=1/3
fractionalquantum hallenergygapinsuspendedgraphene. PhysRevLett, 2011,
106: 046801.
[35] KatsnelsonMI, NovoselovKS, GeimAK.Chiraltunnellingandthekleinparadox
ingraphene.NatPhys, 2006, 2: 620625.
[36] MorozovS V, Novoselov K S, Katsnelson M I, etal. Giantintrinsiccarrier
mobilitiesingrapheneanditsbilayer.PhysRevLett, 2008, 100: 016602.
[37] NairR R, BlakeP, GrigorenkoA N, etal. Finestructureconstantdefinesvisual
transparencyofgraphene.Science, 2008, 320: 13081308.
[38] WangF, ZhangYB, TianCS, etal.Gatevariableopticaltransitionsingraphene.
Science, 2008, 320: 206209.
[39] LeeC, WeiX D, KysarJ W, etal. Measurementoftheelasticpropertiesand
intrinsicstrengthofmonolayergraphene.Science, 2008, 321: 385388.
[40] BalandinA A, GhoshS, Bao W Z, etal.Superiorthermalconductivityofsingle
layergraphene.NanoLett, 2008, 8: 902907.
[41] AvourisP. Graphene: electronicandphotonicpropertiesanddevices. NanoLett,
2010, 10: 42854294.
[42] BourzacK.Backtoanalogue.Nature, 2012, 483: 3436.
[43] LinY M, DimitrakopoulosC, JenkinsK A, etal.100GHztransistorsfrom wafer
scaleepitaxialgraphene.Science, 2010, 327: 662662.
[44] LiaoL, LinY C, Bao M Q, etal. Highspeedgraphenetransistorswithaself
alignednanowiregate.Nature, 2010, 467: 305308.
[45] LinY M, ValdesG A, HanSJ, etal. Waferscalegrapheneintegratedcircuit.
Science, 2011, 332: 12941297.
[46] BonaccorsoF, SunZ, HasanT, etal. Graphenephotonicsandoptoelectronics. Nat
Photonics, 2010, 4: 611622.
[47] XiaF, Mueller T, Lin Y M, et al. Ultrafast graphene photodetector. Nat
Nanotechnol, 2009, 4: 839843.
[48] HanTH, LeeY, ChoiMR, etal.Extremelyefficientflexibleorganiclightemitting
diodeswithmodifiedgrapheneanode.NatPhotonics, 2012, 6: 105110.
[49] SchedinF, Geim A K, MorozovSV, etal. Detectionofindividualgasmolecules
adsorbedongraphene.NatMater, 2007, 6: 652655.
[50] ZhouM, ZhaiYM, DongSJ.Electrochemicalsensingandbiosensingplatformbased
onchemicallyreducedgrapheneoxide.AnalChem, 2009, 81: 56035613.
[51] CohenK T, QingQ, LiQ, etal. Grapheneandnanowiretransistorsforcellular
interfacesandelectricalrecording.NanoLett, 2010, 10: 10981102.
[52] ZhuY W, MuraliS, CaiW W, etal. Grapheneandgrapheneoxide: synthesis,
properties, andapplications.AdvMater, 2010, 22.: 52265226.
[53] RamanathanT, AbdalaAA, StankovichS, etal.Functionalizedgraphenesheetsfor
polymernanocomposites.NatNanotechnol, 2008, 3: 327331.
[54] WuZS, ZhouG M, YinLC, etal. Graphene/metaloxidecompositeelectrode
materialsforenergystorage.NanoEnergy, 2012, 1: 107131.
[55] ScheuermannG M, RumiL, SteurerP, etal.Palladiumnanoparticlesongraphite
oxideanditsfunctionalizedgraphenederivativesashighlyactivecatalystsforthe
suzukimiyauracouplingreaction.JAmChemSoc, 2009, 131: 82628270.
[56] DreyerDR, JiaHP, BielawskiCW.Grapheneoxide:aconvenientcarbocatalystfor
facilitatingoxidationandhydrationreactions.AngewChem, 2010, 49: 68136816.
[57] YanZ, LiuG, KhanJ M, etal. Graphenequiltsforthermalmanagementofhigh
powerGaNtransistors.NatCommun, 2012, 3:827.
[58] BunchJS, VanderZandeA M, VerbridgeSS, etal.Electromechanicalresonators
fromgraphenesheets.Science, 2007, 315: 490493.
[59] MeyerJC, GiritCO, CrommieMF, etal.Imaginganddynamicsoflightatomsand
moleculesongraphene.Nature, 2008, 454: 319322.
[60] HanM Y, OezyilmazB, ZhangY, etal.Energybandgapengineeringofgraphene
nanoribbons.PhysRevLett, 2007, 98: 206805.
[61] LiX, Wang X, Zhang L, et al. Chemically derived, ultrasmooth graphene
nanoribbonsemiconductors.Science, 2008, 319: 12291232.
[62] NairRR, WuH A, JayaramPN, etal. Unimpededpermeationofwaterthrough
heliumleaktightgraphenebasedmembranes.Science, 2012, 335: 442444.
[63] BolotinKI, SikesKJ, JiangZ, etal. Ultrahighelectron mobilityinsuspended
graphene.SolidStateCommun, 2008, 146: 351355.
[64] DeanC R, YoungA F, MericI, etal. Boronnitridesubstratesforhighquality
grapheneelectronics.NatNanotechnol, 2010, 5: 722726.
[65] PrechtelL, SongL, Schuh D, etal. Timeresolvedultrafastphotocurrentsand
terahertzgenerationinfreelysuspendedgraphene.NatCommun, 2012, 3: 646.
[66] AbaninDA, MorozovSV, PonomarenkoLA, etal.Giantnonlocalitynearthedirac
pointingraphene.Science, 2011, 332: 328330.
[67] YoungAF, DeanCR, WangL, etal.Spinandvalleyquantumhallferromagnetism
ingraphene.NatPhys, 2012, 8: 550556.
[68] LevyN, BurkeSA, MeakerK, etal.Straininducedpseudomagneticfieldsgreater
than300teslaingraphenenanobubbles.Science, 2010, 329: 544547.
[69] NandkishoreR, LevitovLS, ChubukovAV.Chiralsuperconductivityfromrepulsive
interactionsindopedgraphene.NatPhys, 2012, 8: 158163.
[70] NairRR.SepioniM, TsaiIL, etal.Spinhalfparamagnetismingrapheneinduced
bypointdefects.NatPhys, 2012, 8: 199202.
[71] Zhou W, LeeJ, NandaJ, etal. Atomicallylocalizedplasmonenhancementin
monolayergraphene.NatNanotechnol, 2012, 7: 161165.
[72] MayorovAS, EliasDC, MuchaKruczynskiM, etal.Interactiondrivenspectrum
reconstructioninbilayergraphene.Science, 2011, 333: 860863.
[73] QiaoZ, TseW K, JiangH, etal. Twodimensionaltopologicalinsulatorstateand
topologicalphasetransitioninbilayergraphene.PhysRevLett, 2011, 107: 256801.
[74] FeldmanBE, MartinJ, YacobyA.Brokensymmetrystatesanddivergentresistance
insuspendedbilayergraphene.NatPhys, 2009, 5: 889893.
[75] WeitzRT, AllenMT, FeldmanBE, etal.Brokensymmetrystatesindoublygated
suspendedbilayergraphene.Science, 2010, 330: 812816.
[76] OhtaT, BostwickA, SeyllerT, etal.Controllingtheelectronicstructureofbilayer
graphene.Science, 2006, 313: 951954.
[77] ZhangYB, TangTT, GiritC, etal.Directobservationofawidelytunablebandgap
inbilayergraphene.Nature, 2009, 459: 820823.
[78] YanJ, Kim M H, ElleJ A, etal. Dualgated bilayergraphenehotelectron
bolometer.NatNanotechnol, 2012, 7: 472478.
[79] TaychatanapatT, WatanabeK, TaniguchiT, etal.Quantumhalleffectandlandau
levelcrossingofdiracfermionsintrilayergraphene.NatPhys, 2011, 7: 621625.
[80] KumarA, EscoffierW, PoumirolJ M, etal.Integerquantumhalleffectintrilayer
graphene.PhysRevLett, 2011, 107: 126806.
[81] ZhangLY, ZhangY, CamachoJ, etal.Theexperimentalobservationofquantum
Halleffectofl=3chiralquasiparticlesintrilayergraphene. NatPhys, 2011, 7:
953957.
[82] BaoW, JingL, VelascoJ, etal.Stackingdependentbandgapandquantumtransport
intrilayergraphene.NatPhys, 2011, 7: 948952.
[83] Bao W, ZhaoZ, ZhangH, etal. Magnetoconductanceoscillationsandevidencefor
fractionalquantumhallstatesinsuspendedbilayerandtrilayergraphene. PhysRev
Lett, 2010, 105.: 246601.
[84] LuiCH, LiZQ, MakKF, etal.Observationofanelectricallytunablebandgapin
trilayergraphene.NatPhys, 2011, 7.: 944947.
[85] ZhangF, JungJ, FieteG A, etal. Spontaneousquantum hallstatesinchirally
stackedfewlayergraphenesystems.PhysRevLett, 2011, 106: 156801.
[86] Ponomarenko L A, Geim A K, Zhukov A A, etal. Tunable metalinsulator
transitionindoublelayergrapheneheterostructures.NatPhys, 2011, 7: 958961.
[87] RamasubramaniamA, NavehD, ToweE.TunablebandgapsinbilayergrapheneBN
heterostructures.NanoLett, 2011, 11: 10701075.
[88] Yan H G, LiXS, ChandraB, etal. Tunableinfraredplasmonicdevicesusing
graphene/insulatorstacks.NatNanotechnol, 2012, 7: 330334.
[89] BritnellL, GorbachevRV, JalilR, etal.Fieldeffecttunnelingtransistorbasedon
verticalgrapheneheterostructures.Science, 2012, 335: 947950.  

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