商傳媒|何映辰/台北報導

美國萊斯大學(Rice University)領導的研究團隊近期發現,石墨烯材料中極微小的皺褶,竟能產生出乎意料的強大電性效應。這項突破性發現為在僅數原子厚度的材料中控制電流,開闢了一條嶄新途徑,擺脫了過去必須依賴化學添加或材料複合的方式,未來有望應用於更靈敏的感測器與極薄電子裝置。

石墨烯(graphene)是一種僅由單層碳原子構成的材料,具有獨特的物理與電性。在本次研究中,科學家們將焦點放在石墨烯自然形成的皺褶上,其中有些皺褶被擠壓到小於十億分之一公尺的區域,這是屬於「原子尺度」(atomic scale)的極微小範圍。研究團隊利用專業的顯微鏡探針,繪製出這些皺褶的形狀,並測量其局部電能與電流。

研究結果顯示,在極度彎曲的皺褶處,強烈的彎曲會導致石墨烯中的電子輕微地轉移到其中一側,進而產生正負電荷分離,這種現象稱為「極化」(polarization)。一旦施加約一伏特的電壓,便能穩定偵測到電流。值得注意的是,這種電性反應的強度與皺褶的「銳利度」息息相關,其重要性遠超過皺褶的整體高度。該研究估計,這種由彎曲引起的極化作用,其強度比一般「撓電效應系統」(flexoelectric systems)強大 10 萬至 1,000 萬倍。

萊斯大學工程學教授普利克爾·阿加延(Pulickel Ajayan)表示:「我們的研究證明,單純透過材料的幾何形狀就能改變其電性行為。這為設計能透過結構而非化學性質來控制屬性的材料,開啟了新的可能性。」曾任萊斯大學博士生並為該研究主要作者的 Sathvik Ajay Iyengar 形容,想像彎曲一把軟尺,但彎曲處被擠壓到小於十億分之一公尺的空間內。在如此小的尺度下,石墨烯中的電子會輕微轉移,形成如同微型電池兩端般的正負電性。

這項發現也印證了賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)理論物理學家文森特·穆尼耶(Vincent Meunier)在 2008 年提出的預測。當時他預測石墨烯的劇烈彎曲能重新排列電子並產生電性反應,但要測量僅數原子寬的彎曲處效應在技術上極具挑戰性。直到近年,Iyengar 與曼努吉·特里帕蒂(Manoj Tripathi)合作觀察到石墨烯皺褶處的異常電性訊號,才為穆尼耶的理論提供了實驗依據。科學家們期望未來能藉由精確控制石墨烯皺褶的彎曲度,來微調材料的電性,使這些看似不完美的結構成為設計未來科技的重要功能特徵。