Gigahertz multimode vibrations in graphene and MoS 2 nanomechanical resonators at room temperature
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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.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- 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
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Où se fait cette recherche
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Case Western Reserve University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Florida pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Florida College pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Case School of Engineering Department of Electrical pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Herbert Wertheim College of Engineering Department of Electrical and Computer Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Liberal Arts & Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Case Western Reserve University, University of Florida et Florida College, avec 3 autres affiliations.
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