Atomic Mechanisms for the Si Atom Dynamics in Graphene: Chemical Transformations at the Edge and in the Bulk

材料科学 石墨烯 之字形的 化学物理 扫描透射电子显微镜 Atom(片上系统) 纳米技术 透射电子显微镜 物理 几何学 数学 计算机科学 嵌入式系统
作者
Maxim Ziatdinov,Ondrej Dyck,Stephen Jesse,Sergei V. Kalinin
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:29 (52) 被引量:36
标识
DOI:10.1002/adfm.201904480
摘要

Abstract The dynamic behavior of e‐beam irradiated Si atoms in the bulk and at the edges of single‐layer graphene is examined using scanning transmission electron microscopy (STEM). A deep learning network is used to convert experimental STEM movies into coordinates of individual Si and carbon atoms. A Gaussian mixture model is further used to establish the elementary atomic configurations of the Si atoms, defining the bonding geometries and chemical species and accounting for the discrete rotational symmetry of the host lattice. The frequencies and Markov transition probabilities between these states are determined. This analysis enables insight into the defect populations and chemical transformation networks from the atomically resolved STEM data. Here, a clear tendency is observed for the formation of a 1D Si crystal along zigzag direction of graphene edges and for the Si impurity coupling to topological defects in bulk graphene.
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