近日,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽研究员团队与新加坡南洋理工大学刘政教授团队合作,并联合南京大学、新加坡科技局先进制造研究所、以及美国杜克大学,通过五方全面合作,在该领域取得突破进展。研究团队通过化学气相沉积法,制备出高质量硫化镉(CdS)超薄纳米片薄膜(厚度2-3纳米,既3-5个晶格厚度)。并通过扫描探针显微镜等原位表征技术,对硫化镉超薄纳米片材料的垂直方向压电性能进行了表征与系统研究,发现超薄硫化镉纳米片在垂直方向具有3倍于体相材料的巨大压电常数(~33pm/V),并且理论模拟很好的验证了这个结论。这些结果为构筑超高精度的驱动器及新型高灵敏压力、位移和应变传感器奠定了重要的理论与实验的基础。
从某种程度上说,仪器的精度决定了人类对物质世界的认知极限,其中高精度的压电材料不可或缺。为一窥原子,需要利用压电材料在亚原子精度上移动探针;为验证小尺度下万有引力的平方反比关系,需要对实验部件精确定位感知;甚至为了“倾听”黑洞的合并瞬间释放出的响彻宇宙的引力波,需要对无数元件严丝合缝的组装定位驱动,消除哪怕一丝一毫的机械偏差。这一切,压电材料功不可没。短期来说,高性能的超薄压电材料对于制造高精度传感器、先进机电元件大有裨益,包括降低尺寸,增加集成度,改造为柔性电子器件等等。长远而言,超薄压电材料甚至可以改变人类对世界的认知。
相关研究结果已发表于《科学》子刊《科学进展》(Science Advances,2016, 2, e1600209)。文章链接:http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600209

图1 超薄硫化镉纳米片压电测试的示意图、光学显微镜图片及其垂直方向压电性能测试结果