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Control of Water Adsorption via Electrically Doped Graphene: Effect of Fermi Level on Uptake and H2O Orientation

材料科学 石墨烯 范德瓦尔斯力 化学物理 单层 双层石墨烯 吸附 兴奋剂 分子 工作职能 纳米技术 费米能级 化学工程 光电子学 物理化学 化学 图层(电子) 有机化学 物理 电子 工程类 量子力学
作者
Morteza H. Bagheri,Rebecca T. Loibl,Scott N. Schiffres
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:8 (18) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/admi.202100445
摘要

Abstract The interaction of graphene with water molecules under an applied electric field is not thoroughly understood, yet this interaction is important to many thermal, fluidic, and electrical applications of graphene. In this work, the effect of electrical doping of graphene on water adsorption is studied through adsorption isotherms and current–voltage ( IV ) characterizations as a function of the Fermi level. The water adsorption onto graphene increases by ≈15% and the doping levels increase by a factor of three with a gate‐to‐graphene voltage of +20 or −20 V compared to 0 V for sub‐monolayer adsorption. This change in uptake is attributed to the increase in density of state of graphene upon electrical‐doping, which changes the Coulombic and van der Waals interactions. The water adsorption onto graphene is either n‐ or p‐doping depending on the applied gate‐to‐graphene voltage. The ambi‐doping nature of water onto graphene is due to the polar nature of water molecules, so the doping depends on the orientation of the water molecules.

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