cm −1, indicating the high crystalline quality of the graphene layers, перевод - cm −1, indicating the high crystalline quality of the graphene layers, русский как сказать

cm −1, indicating the high crystall

cm −1, indicating the high crystalline quality of the graphene layers, both, before and after the transfer. Besides the intrinsic Raman peaks of graphene, we observe additional Raman modes in the spectrum of the transferred graphene in the spectral range between 1300 cm−1 and 1800 cm−1. These modes arise from Raman-active vibrations from the polymer layer underneath the graphene. Following the analysis of Lee et al. [11], we present a decomposition of the influence from mechanical strain and doping on the G and 2Dmode positions in Fig. 3(b), where each point corresponds to a Raman measurement on different locations on the samples. As can be seen, the data points for graphene on copper span primarily along a line with a slope of approximately 2.6, which is commonly identified with biaxial strain [12]. In contrast, the slope of the data points for graphene on polymer exhibit a slope of approximately 2.2, indicating uniaxial strain [11].

Fig. 3 (a) Representative Raman spectra of CVD-grown graphene on copper foil (blue) and graphene transferred to polymer (red) using a laser excitation wavelength of 532 nm. The characteristic G and 2D modes of graphene are labelled. The spectrum of graphene on polymer exhibits additional polymer-related Raman modes in the G mode spectral region. Spectra are vertically offset for clarity. (b) Analysis of the G mode and 2D mode positions for graphene on copper foil and on polymer. Colors are
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
см −1, указывающий высокое кристаллическое качество графен слоев, до и после передачи. Помимо встроенных комбинационного вершины графена мы наблюдаем дополнительные комбинационного режимы в спектре переданных графена в спектральном диапазоне между 1300 cm−1 и 1800 cm−1. Эти режимы возникают из Раман Активные вибрации из полимерного слоя под графена. После анализа ли соавт [11] мы представляем разложение влияния механической деформации и легирования на G и 2Dmode позиции в рис. 3 b, где каждая точка соответствует комбинационного измерения на разных местах на образцах. Как видно, данные точек для графена меди в диапазоне главным образом вдоль линии с наклоном приблизительно 2.6, который обычно отождествляется с двухосных напряжение [12]. Напротив наклон точек данных для графена на полимерной выставке наклон приблизительно 2.2, указывающий одноосной деформации [11]. Рис. 3 (a) представитель комбинационного спектры CVD выросли графен на медной фольги (синий) и графен переведен в полимер (красный) с помощью лазерного возбуждения волны 532 нм. Характеристика G и 2D режимы графена, помечены. Спектр графен на полимерных экспонатов дополнительных связанных с полимерной комбинационного режимов в спектральной области G режиме. Спектры по вертикали смещение для ясности. (b) анализ G режим и режим 2D позиции для графена на медной фольги и полимеров. Цвета
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
см -1, что указывает на высокую кристаллическое качество слоев графена, как до , так и после передачи. Помимо собственных комбинационных пиков графене, мы наблюдаем дополнительные режимы комбинационного рассеяния в спектре передаваемого графена в спектральном диапазоне от 1300 см-1 и 1800 см-1. Эти режимы возникают из комбинационно-активных колебаний из полимерного слоя под графен. После анализа Ли и соавт. [11], приведем разложение влияния от механической деформации и легирования на позиции G и 2Dmode на рис. 3 (б), где каждая точка соответствует измерению комбинационного рассеяния на различных местах на образцах. Как можно видеть, точки данных для графена на пролетом меди в основном вдоль линии с наклоном приблизительно 2,6, который обычно отождествляется с двухосной деформации [12]. В отличие от этого , наклон точек данных для графена на полимерной экспоната наклоном примерно 2,2, что указывает на одноосной деформации [11].

Рис. 3 (а) представитель спектры комбинационного рассеяния света CVD-выращенного графена на медной фольги (синий) и графена переданного полимера (красный) с использованием лазерного возбуждения волны 532 нм. Характерные G и 2D режимы графена помечены. Спектр графена на полимер проявляет дополнительный полимер , связанных с режимами комбинационного рассеяния в G режиме спектральной области. Спектры вертикально смещение для ясности. (б) Анализ режима G и позиций в режиме 2D для графена на медной фольги и на полимер. Цвета
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
см - 1, что свидетельствует о высоком кристаллических качества графен слои, как и до, и после передачи.кроме того, присущих раман пики графен, мы наблюдаем еще раман режимы в спектр передаваемых графена в спектральном диапазоне между 1300 км - 1 и 1800 км - 1.эти режимы в связи с активной вибрации от полимерного слоя раман под графена.после анализа Lee et al.[11], мы представляем разложения влияние механическое напряжение и допинг по G и 2dmode позиции на рис. 3 (b), в каждой точке соответствует раман измерения на разных участках на образцах.как видно, данные за графен меди охватывают главным образом вдоль линии, с уклоном, примерно 2,6, который обычно ассоциируется с biaxial нагрузку [12].в отличие от склона данные вопросы для графена на полимерные выставка склоне примерно 2,2, указав одноосных нагрузку [11].рис. 3 (a) представитель раман спектры кп вырос графен по медной фольгой (синий) и графен переданы полимер (красный) с использованием лазерного возбуждения волны 532 нм.характеристика G и 2D видов графен клеймят.спектр графен о полимерных выставки дополнительные полимер, связанной с раман режимы в G режиме) региона.спектров "компенсации для ясности.b) анализ и 2D - режиме G режиме позиции графен по медной фольгой и на полимер.цвета
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: