在民間有一種“折紙術(shù)”。人們通過(guò)精妙的手法,把簡(jiǎn)單的二維紙張變成豐富多彩的三維結構。受這種藝術(shù)的啟發(fā),折疊操縱經(jīng)常被巧妙地用在很多科學(xué)技術(shù)前沿領(lǐng)域,用來(lái)構筑形狀與功能各異的結構、器件甚至機器,例如生物學(xué)領(lǐng)域可以將DNA單鏈折疊成復雜的二維形狀的方法等。在宏觀(guān)尺度下,受折紙術(shù)的啟發(fā),科學(xué)家已經(jīng)能夠構建出石墨烯功能器件甚至機器模型。理論預測發(fā)現,在原子尺度,通過(guò)對石墨烯的彎曲折疊,可以構筑出具有新奇電子學(xué)特性的納米結構。
陳輝博士等人實(shí)現了對石墨烯納米結構的原子級精準的可控折疊,構筑出一種新型的準三維石墨烯納米結構。該結構由二維旋轉堆垛雙層石墨烯納米結構與一維的類(lèi)碳納米管結構組成。這項工作在國際上首次實(shí)現了世界上最小尺寸的、原子級精準控制的、可以按需定制的石墨烯折疊。
陳輝說(shuō),基于這種原子級精準的“折紙術(shù)”,還可以折疊其他新型二維原子晶體材料和復雜的疊層結構,進(jìn)而制備出功能納米結構及其量子器件,研究其新奇物理現象。這項研究對構筑量子材料和量子器件(機器)具有重要的科學(xué)與技術(shù)上的意義。
探索新型低維碳納米材料及其新奇物性一直是當今科技領(lǐng)域的前沿科學(xué)問(wèn)題之一,相關(guān)研究曾于1996年和2010年兩次獲得諾貝爾獎。