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Accès ouvert déclaré 2026 article

Gigahertz multimode vibrations in graphene and MoS 2 nanomechanical resonators at room temperature

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Probing and understanding ultrahigh-frequency/gigahertz (UHF/GHz) vibrations in atomic layer nanomechanical resonators holds strong promise for fundamental studies and technological applications, such as sensing, signal processing, and quantum engineering. However, accessing GHz flexural-mode resonances in such devices at room temperature has been challenging. Here, we demonstrate the first measurement of GHz flexural vibrations in graphene and molybdenum disulfide (MoS 2 ) resonators at room temperature, achieving multimode resonances ( f m , n ) up to ~1.09 GHz and quality factors ( Q m , n ) up to ~5400 in multilayer MoS 2 resonators, and f m , n up to ~1.03 GHz with high Q m , n ~4500 in few-layer graphene resonators. Both f s and Q s are the highest among reported atomic layer nanomechanical resonators at room temperature, yielding f m , n × Q m , n ~ 5 × 10 12 Hz. We also reveal a Q scaling law with higher modes, which favors detecting GHz resonances. This study will enable exploiting multiple modes in atomic layer resonators toward resonant sensing and transduction functions at UHF/GHz.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Gigahertz multimode vibrations in graphene and MoS <sub>2</sub> nanomechanical resonators at room temperature
Date Crossref
13/02/2026
Éditeur
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Case Western Reserve University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Florida pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Florida College pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Case School of Engineering Department of Electrical pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Herbert Wertheim College of Engineering Department of Electrical and Computer Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Liberal Arts &amp Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Case Western Reserve University, University of Florida et Florida College, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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