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ACS applied materials & interfaces v.9 no.2, 2017년, pp.1891 - 1898   SCI SCIE
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Large, Linear, and Tunable Positive Magnetoresistance of Mechanically Stable Graphene Foam–Toward High-Performance Magnetic Field Sensors

Sagar, Rizwan Ur Rehman (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, ) ; Galluzzi, Massimiliano (Department of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, ) ; Wan, Caihua (Beijing Key Laboratory of Fine Ceramics, Institute of Nuclear and New Energy Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, ) ; Shehzad, Khurram (School of Physical Sciences, Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded 431606, ) ; Navale, Sachin T. (College of Science, China Three Gorges University, Yichang 443002, ) ; Anwar, Tauseef (Department of Chemistry, Quaid-i-Azam University, Islamabad 45320, ) ; Mane, Rajaram S. ; Piao, Hong-Guang ; Ali, Abid ; Stadler, Florian J. ;
  • 초록  

    Here, we present the first observation of magneto-transport properties of graphene foam (GF) composed of a few layers in a wide temperature range of 2–300 K. Large room-temperature linear positive magnetoresistance (PMR ≈ 171% at B ≈ 9 T) has been detected. The largest PMR (∼213%) has been achieved at 2 K under a magnetic field of 9 T, which can be tuned by the addition of poly(methyl methacrylate) to the porous structure of the foam. This remarkable magnetoresistance may be the result of quadratic magnetoresistance. The excellent magneto-transport properties of GF open a way toward three-dimensional graphene-based magnetoelectronic devices. Graphic Abstract ACS Electronic Supporting Info


  • 주제어

    graphene foam .   chemical vaport deposition and magnetoresistance.  

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