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Tuning the Thermal Transport of Hexagonal Boron Nitride/Reduced Graphene Oxide Heterostructures

材料科学 石墨烯 热导率 拉曼光谱 异质结 范德瓦尔斯力 纳米技术 氧化物 氮化硼 光电子学 声子 凝聚态物理 复合材料 光学 分子 化学 物理 有机化学 冶金
作者
Shao-Nan Chen,Xu‐Shan Liu,Ronghui Luo,Enze Xu,Jianguo Tian,Zhibo Liu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (19): 22626-22633 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acsami.2c04253
摘要

Tuning the thermal properties of materials is considered to be of crucial significance for improving the performance of electronic devices. Along these lines, the development of van der Waals (vdW) heterostructures becomes an effective solution to affect the thermal transport mechanisms. However, vdW interactions usually block phonon transport, which leads to a reduction in thermal conductivity. In this work, we experimentally demonstrate a large enhancement in the thermal conductivity of a vdW heterostructure composed of few-layer hexagonal boron nitride (h-BN) and reduced graphene oxide (RGO). By controlling the reduction temperature of RGO and changing the thickness of h-BN, the thermal conductivity of the RGO is increased by nearly 18 times, namely, from 91 to 1685 W m-1 K-1. Photothermal scanning imaging is used to reveal the changes in the heat transfer and temperature distribution of the h-BN/RGO heterostructure. Both photothermal scanning and Raman spectroscopy experiments show that the vdW interaction between h-BN and RGO can greatly increase the thermal conductivity of RGO, which is in contrast to the conventional understanding that vdW interaction reduces thermal conductivity. Our work paves the way for the manipulation of the thermal conductivity of two-dimensional (2D) heterostructures, which could be of great significance for future nanoelectronic circuits.
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