《清华-伯克利深圳学院成会明、刘碧录团队在二维材料同步剥离和官能化方面取得新进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2019-02-01
  • 清华-伯克利深圳学院成会明、刘碧录团队在二维材料同步剥离和官能化方面取得新进展. Alisa 2小时前 32浏览 成果简介 2019年1月11日,清华-伯克利深圳学院 (TBSI)成会明、刘碧录团队在《先进材料》(Advanced Materials)期刊上在线发表了题为《糖辅助力化学同步剥离和官能化氮化硼纳米片》(Simultaneous Production and Functionalization of Boron Nitride Nanosheets by Sugar‐Assisted Mechano-chemical Exfoliation) 的研究论文。该工作发展了一种绿色、高效、低成本的糖辅助力化学剥离 (SAMCE) 新方法,实现了氮化硼纳米片 (BNNSs) 的同步剥离制备和官能化,并探索了氮化硼纳米片基复合材料在力学增强、透光、导热、阻燃等多功能复合材料中的应用。该SAMCE方法也适用于其他二维材料的剥离与官能化,具有普适性。 氮化硼纳米片是一种重要的二维材料,又称白石墨烯。它具有独特的力学、热学、电学、光学、阻隔特性,在功能复合材料、导热与散热、能源器件等领域具有广阔的应用前景。在氮化硼纳米片获得广泛应用之前,有两个关键问题亟待解决:一是规模化制备,以便其用于量大面广的领域;二是官能化改性,以提高其分散性。目前制备氮化硼纳米片的方法主要包括化学剥离和机械剥离两大类,但其剥离效率或官能化程度均不理想。如何实现氮化硼纳米片的绿色高效剥离和同步官能化是其规模应用的一大难题。 图文导读 图1. SAMCE方法制备官能化氮化硼纳米片(BNNSs)示意图及其样品微观形貌 为解决上述难题,该研究团队开发了一种绿色高效的糖辅助力化学剥离新方法(SAMCE):将白糖与氮化硼颗粒混合球磨,实现了氮化硼纳米片的剥离制备与同步官能化,表观剥离产率高。样品表面和边缘接有糖基、羟基、氨基等官能团,在水和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等极性液体中具有优异的分散性。通过分析剥离过程中微观形貌和化学结构的变化并结合理论计算,提出了糖辅助力化学剥离和官能化的新机理。进一步将官能化氮化硼纳米片添加到聚乙烯醇(PVA)中,制备了多功能半透明复合膜,可屏蔽紫外光和短波蓝光,拉伸强度和散热性能大幅提高,而且具有优异的自熄特性,因此在大功率LED照明、显示器和光防护等领域具有潜在应用价值。此外,研究者还发现糖辅助力化学剥离法也适用于二硫化钼、二硫化钨、石墨纳米片等二维材料的高效制备和官能化,是一种普适性的方法。该方法使用天然、绿色、温和的白糖为助剂,采用工业上已广泛应用的球磨进行剥离和官能化,具有绿色、高效、低成本、易规模化等优势,所制备的二维材料在能源、环境、催化、电子和生物医药等领域具有广阔应用前景。 图2. 官能化氮化硼纳米片/聚乙烯醇复合膜的光学、力学、散热和阻燃性能 图3. SAMCE法制备的二硫化钼(MoS2)、二硫化钨(WS2)和石墨纳米片分散液及其微观形貌 该论文第一作者为TBSI博士后陈少华,通讯作者为刘碧录研究员和成会明教授,论文作者还包括博士生徐润章、刘佳曼,邹小龙研究员、丘陵研究员和康飞宇教授。该研究得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金以及深圳市经信委、科创委和发改委等部门的支持。

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    • 近日,国家纳米科学中心张忠研究员、刘璐琪研究员团队在范德华界面力学行为研究方面取得重要进展。相关研究成果以“Elastocapillary cleaning of twisted bilayer graphene interfaces”在线发表于Nature Communications (12, 5069, 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-25302-2)。 以石墨烯为代表的二维材料具有优异的力、电、光、热等物性。通过逐层堆垛组装构筑的范德华同质/异质结体系可进一步拓展其性能,如特定角度堆叠的双层转角石墨烯表现出超导、超滑等物理力学行为。由于二维材料的大比表面积特性,在构筑范德华同质/异质结过程中,不可避免地夹杂空气中水分子等杂质并聚集形成微纳米尺度鼓泡。一方面受到污染的范德华界面预期会显著降低微纳米器件的性能。另一方面,这种微纳米尺度鼓泡具有高压、限域、大变形等特征,为二维材料应变工程、高压化学、限域催化、电镜下液体池等多领域提供了新的研究契机。因此,如何克服鼓泡污染实现范德华界面原子级洁净、鼓泡应变大小及分布、压差等因素是二维材料制备、转移、物性测量及应用中不可回避的关键问题。 针对同质/异质范德华材料界面力学行为难于测量与表征这一难题。研究团队提出角度可控范德华同质/异质结构筑新策略,实现了转角双层石墨烯制备(ACS Appl. Mater. & Interfaces, 2020; 12(36): 40958-67)。该工作中,研究团队借助侧向力显微镜技术表征转角石墨烯莫尔云纹,实现了对范德华界面洁净度的可视化表征。借助毛细力辅助转移技术引入水、乙醇等介质构筑了纳米级液泡。在弹性能和界面能竞争机制下纳米液泡呈现几何自相似性,具有特定弹性毛细参数。在探针力的激励下石墨烯范德华界面表现出自清洁现象;得益于液泡的边缘失稳,相邻液泡间发生“长程”作用诱导纳米液泡发生自发融合。研究揭示了不同于传统奥斯特瓦尔德熟化机制下二维材料弹性能对融合过程的影响和贡献。通过理论分析结合微孔鼓泡实验技术,进一步研究了预张力对弹性毛细参数和液泡间“长程”相互作用影响及调控,相关机制得到分子动力学模拟支持和验证。 张忠研究员课题组长期致力于低维微纳米材料及结构力学行为研究,在该领域有着深厚的研究经验积累。通过自主搭建的微纳米尺度鼓泡技术-原子力显微术-显微拉曼光谱联用测试表征技术平台,近5年先后实现了双层石墨烯层间范德华界面可控剪切变形与界面剪切应力测量(Phys. Rev. Lett. 2017);揭示界面强弱差异对微纳米尺度鼓泡应变分布及大小的影响,提出预测纳米尺度不同形状鼓泡应变大小和分布的理论解(Phys. Rev. Lett. 2018,封面);实现了纳米级厚度二维材料弯曲刚度实验测量。由于层间范德华界面剪切变形和滑移影响,材料本征力学参数弯曲刚度和杨氏模量表现为独立力学参量,传统薄板理论中弯曲刚度与厚度关系不再适用(Phys. Rev. Lett. 2019, 封面);并对以上研究成果在应变工程、纳米复合材料等领域的影响进行了评述,揭示微纳米尺度界面力学在多学科领域研究中的重要影响(Adv. Mater. 2019, Compos. A 2021)。 中国科学技术大学在国家纳米中心联合培养侯渊博士、美国德州大学奥斯丁分校戴兆贺博士、清华大学张帅博士为论文共同第一作者,分子动力学模拟由清华大学冯诗喆博士完成。国家纳米科学中心刘璐琪研究员、张忠研究员,清华大学李群仰教授、徐志平教授为该工作的通讯作者。该系列工作先后得到了国家自然科学基金委项目重大和重点项目、中国科学院战略性先导科技专项B类、科技部重大科学研究计划等项目的共同资助。 原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-25302-2。
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    • 目前普遍认为,铁电材料都是绝缘体,这是由于导体中的自由电子会完全屏蔽电偶极矩,从而无法形成长程铁电序。然而,1965年诺贝尔物理学奖获得者P.W.Anderson与其合作者E.I.Blount预测了一种特殊的量子态——铁电金属,即材料中铁电性和金属性共存。半个多世纪以来,科学家一直在苦苦寻找室温二维铁电金属材料,就像寻找水与火共存的材料,极其稀有。   最近,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国科学院磁性材料与器件重点实验室的曹彦伟研究员(第一作者和通讯作者)与其合作者在此方向实现了突破。他与来自美国罗格斯大学、布鲁克海文国家实验室、加州大学伯克利分校、宾州州立大学、阿贡国家实验室、伯克利国家实验室等单位的研究人员合作,利用原子级精度的激光分子束外延技术制备了高质量的室温二维铁电金属BaTiO3/SrTiO3/LaTiO3(如图),实现了界面二维电子气的铁电极化,以及电荷、轨道、铁电极化的周期性调控。该工作不但实现了人工室温二维铁电金属的制备,更为设计具有铁电、铁磁和超导三相共存的二维量子材料提供了思路,有望推动新型量子器件的应用。该研究工作于2018年4月18日以“Artificial two-dimensional polar metal at room temperature”为题发表在Nature Communications(DOI:10.1038/s41467-018-03964-9)上(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-018-03964-9),并被选为编辑推荐文章,作为亮点工作报道(Editors’ highlights)。   该工作部分得到了中国科学院“相关人才计划”、宁波市“3315创新团队”、宁波材料所“团队人才”计划的支持。