《材料前沿最新综述精选(2017年11月第1周)》

  • 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:2017-11-07
  • 1、Progress in Polymer Science综述:用于水处理的电纺聚合物纳米纤维膜的进展:制造,改性和应用

    图1 静电纺丝中纳米纤维形成示意图

    膜技术的研究已成倍增长,以用于处理废水,回收污染的水,并提供更多的淡水。电纺纳米纤维膜(ENMs)由于其独特的性质,例如高达90%的高孔隙率和大的比表面积而显示出极大的应用于膜过程的潜力。与其他纳米纤维制备技术相比,静电纺丝技术能够通过设计特殊的组件来开发纳米纤维支架的独特结构,并且通过结合多功能材料,可以很容易地将纳米纤维功能化。近日,南洋理工大学的Wang Rong教授(通讯作者)等人总结了电纺聚合物膜的制造和改性方面的最新进展,特别强调了它们在水处理应用中的进步、挑战和未来的改进方向。文章首先简要介绍了静电纺丝的复杂过程,阐述了聚合物溶液的固有性质、操作参数和周围环境条件对纳米纤维和纳米纤维膜形成的影响,总结了静电纺丝设备的各种设计。随后回顾了制备多功能复合ENM的方法,包括纳米纤维的改性,将目标分子加载到纳米纤维表面,以及在ENM表面实施选择性层。随后作者提供了关于过去在水处理中使用复合ENM的成就和当前挑战的综合讨论。

    文章链接:Progress in electrospun polymeric nanofibrous membranes for water treatment: fabrication, modification and applications (Prog. Polym. Sci.,2017, DOI:doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2017.10.003)

    2、Progress in Polymer Science综述:一维聚合物纳米结构在阳极氧化铝模板的纳米孔中的分子自组装

    图2 PMMA被限制在半径为R的二维圆柱体中的示意图

    一维(1D)聚合物纳米结构由于其独特的性质以及在诸如传感器,晶体管,分离,存储和光伏电池等领域中的许多潜在应用而受到关注。近日,九州大学的Atsushi Takahara 教授(通讯作者)等人对由阳极氧化铝(AAO)模板制备的一维聚合物纳米结构的研究活动进行了回顾。 详细介绍了利用AAO模板制备聚合物纳米结构的方法,包括聚合物熔体渗透法、聚合物溶液渗透法和化学合成法。 根据聚合物的分子结构,研究并展示了七种聚合物,无定形均聚物、无定形 - 无定形嵌段共聚物、无定形/无定形聚合物共混物、半结晶均聚物、半结晶/无定形聚合物共混物、半结晶 - 无定形嵌段共聚物和纳米孔中的半结晶 - 半结晶嵌段共聚物。

    文章链接:Molecular self-assembly of one-dimensional polymer nanostructures in nanopores of anodic alumina oxide templates (Prog. Polym. Sci.,2017, DOI: doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2017.10.004)

    3、Nature Reviews Materials 综述:广泛可调谐的半导体合金纳米材料带隙工程

    图3 典型半导体及其合金的带隙和晶格常数

    在过去十年中,通过把不同的单个半导体合金化,开发具有各种带隙的纳米级半导体材料的研究已经取得了巨大的进步。这些材料包括传统的II-VI和III-V半导体及其合金,无机和混合钙钛矿,以及新兴的2D材料。近日,加州大学伯克利分校的杨培东、窦乐添和清华大学的宁存政教授(共同通讯作者)等人介绍了这些材料的一个重要的共同特征,它们的纳米级尺寸导致了在不同组成的整体结构内或衬底与靶材料之间的晶格失配的大容限度,这能够进而实现任意合金组成的控制。因此,这些合金的带隙可以被广泛调节,而不会在散装材料中存在不可避免的有害缺陷。这些缺陷对晶格失配具有有限的容限。这类纳米材料可能对光子应用产生深远的影响,包括可调激光器、固态照明、人造光合作用和新太阳能电池。

    文章链接:Bandgap engineering in semiconductor alloy nanomaterials with widely tunable compositions (Nat.Rev.Mater.,2017, DOI: 10.1038/natrevmats.2017.70)

    4、Chemical Society Reviews 综述:二维硼材料的结构,性质和应用

    图4 各种硼结构的概念几何前体

    硼在元素周期表中的金属和非金属之间,是化学性质最通用的元素之一,可以形成至少十六个由连接的硼多面体构成的大块多晶型物。在低维度,硼化学更加耐人寻味,因为具有几个到几十个原子的硼簇,有利于形成平面或笼状结构,在构象和电子结构方面与碳相似。由于硼和碳之间的相似性,人们提出了是否存在稳定的二维(2D)硼的问题,从中可以构建其他硼纳米结构。近日,莱斯大学的 Boris I. Yakobson教授(通讯作者)等人回顾了目前在实现硼原子层的理论和实验方面的进展。首先描述为了理解硼团簇的尺寸依赖结构而进行了十年的努力,然后介绍了理论上如何在将硼团簇外推到二维形式,从独立状态到基底上以及探索在实际路线方面发挥作用。虽然二维硼已被揭示具有不寻常的机械、电子和化学特性,但在实际应用中因为缺乏从底物转移的路线以及质量样品的受控合成,因此实现其潜力仍然受到很大的阻碍。

    文章链接:Two-dimensional boron: structures, properties and applications (Chem.Soc.Rev.,2017, DOI: 10.1039/C7CS00261K)

    5、Chemical Society Reviews 综述:将生物质衍生的纳米结构碳及其复合材料作为锂离子电池的负极材料

    图5 LIB中的生物质来源的碳及其复合物作为阳极示意图

    日益增长的能源需求刺激了锂离子电池(LIB)的研究活动。作为地球上丰富的可再生能源的生物质能,在开发可持续生物质衍生碳及其高性能复合材料方面发挥了积极作用。与其他材料(例如硅,锡,金属氧化物等)不同,生物质衍生的碳及其复合材料,由于其成本低、绿色环保合成等优点,越来越多地应用于LIB,并且具有易于获得、可持续发展,以及可以提高电池性能,包括容量、循环性能和稳定性/耐用性的优点。近日,辽宁石油化工大学的龙文宇、Yan-Jie Wang和英属哥伦比亚大学David Wilkinson 教授(共同通讯作者)等人重点关注了生物质来源的碳及其复合材料在LIB阳极中的作用,并将其作为了构建可再生材料与电化学储能装置之间密切联系的战略指南。此外,该综述提供了生物质来源的碳及其复合材料LIB阳极的重要分析和比较,以及对该领域其他挑战和未来的方向的重要见解。

    文章链接:Biomass-derived nanostructured carbons and their composites as anode materials for lithium ion batteries(Chem.Soc.Rev.,2017, DOI: 10.1039/C6CS00639F)

    6、Chemical Society Reviews 综述:无机纳米粒子作为磁共振成像造影剂的工程

    图6 影响MRI的因素:CAs的纳米级的尺寸、表面和形状效应

    磁共振成像(MRI)由于其精细的软组织对比度、高空间分辨率、较少的电离辐射和广泛的临床适用性,因此是一种非常有价值的非侵入性成像工具。对比剂(CA)可用于进一步提高MRI的敏感性以获得信息丰富的图像。最近,广泛的研究工作集中在设计和合成高性能无机纳米粒子CAs,以提高MRI的质量和特异性上。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所的施剑林、Dalong Ni,华东师范大学的步文博,威斯康星大学的蔡伟波教授(共同通讯作者)等人详细阐述了CAs对MRI的基本规律,包括金属离子的选择、电子运动对水分弛豫的影响及其作用机制。具体讨论了各种设计原理,包括尺寸控制、表面改性(例如有机配体,二氧化硅壳和无机纳米层)和形状调节以影响水分子的松弛。对这些因素如何工作的全面了解,可以指导未来无机纳米粒子的高弛豫性工程。最后,文章总结了当前可获得的高性能CA的方法及其机制,并讨论了纳米微粒CA在MRI中临床转化的挑战和未来发展。

    文章链接:Engineering of inorganic nanoparticles as magnetic resonance imaging contrast agents (Chem.Soc.Rev.,2017, DOI: 10.1039/C7CS00316A)

    7、Chemical Reviews 综述:电化学阳离子反应中间体

    图7 反应中间体电化学池法示意图

    电化学是作为产生活性中间体如有机阳离子的有力方法。 一般来说,有两种方法使用反应中间体来进行化学反应:(1)在反应伴侣存在下产生;(2)在没有反应伴侣的情况下产生,在溶液中积累为“池”,随后在反应中添加反应组分。 因为活性中间体通常是短暂的瞬态物种,因此前一种方法更受欢迎;但后一种方法更灵活且多样化。近日,京都大学的Jun-ichi Yoshida 教授(通讯作者)等人重点介绍了后一种方法,并提供了使用现代电化学技术及其随后添加的亲核反应组分的反应,将阳离子活性中间体作为“池”产生和积累的方法进行了简要概述。

    文章链接:Electrogenerated Cationic Reactive Intermediates: The Pool Method and Further Advances (Chem. Rev.,2017, DOI:10.1021/acs.chemrev.7b00475)

    8、Accounts of Chemical Research综述:应用X射线衍射和电子晶体学解决复杂结构问题

    图8 复杂结构的表征手段

    自然界中所有的结晶材料,无论是无机的、有机的,还是生物的、宏观的或微观的,都有自己的化学和物理性质,这些物质强烈依赖于它们的原子结构。因此,结构测定在化学、物理、材料科学等方面是非常重要的。其中,最广泛使用的是运用X射线晶体学(单晶X射线衍射(SCXRD)和粉末X射线衍射(PXRD))来测定结晶材料的结构。虽然SCXRD和PXRD在许多情况下都是成功的,但是许多原因限制了其应用。另一种最有价值的技术结构测定是电子晶体学(EC)。特别是对于太小的晶体,不能通过SCXRD进行研究,或对于PXRD太复杂,以电子为探针,单独的EC也可以用于结构测定。由于电子与物质的相互作用强于X射线,因此可以从纳米晶体中获得电子衍射(ED)图案和高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像。然而,收集一整套ED图案或记录良好的HRTEM图像需要相当多的电子显微镜和晶体学操作的专业知识。电子和材料之间的强烈相互作用也可能导致动力学效应和光束损伤。这些困难使得ED模式和HRTEM图像的结构确定不直接。近来,人们已经开发了两种三维(3D)电子衍射技术,自动电子衍射断层扫描(ADT)和旋转电子衍射(RED),其以自动方式执行数据采集。虽然新开发的3D电子衍射技术(ADT,RED)的动力学效应显著降低,但是对于某些结构,由于光束损伤而获得的初始模型仍然存在问题。上述X射线衍射和EC方法都是强大的技术,但有其自身的局限性。在许多复杂的情况下,单独的一种技术还不足以解决晶体结构,提供补充结构信息的不同技术必须相互支持才能进行完整的结构测定。

    近日,北京大学的孙俊良教授(通讯作者)等人对X射线衍射(PXRD和SCXRD)和EC(HRTEM和ED)在结构测定中的优缺点进行了总结,包括对X射线衍射和EC解决复杂结构应用的问题,如峰值重叠、杂质、伪对称和结对、无序框架、定位客体、非周期结构等。此外,文章对结构测定的一些最新进展也做了简要介绍。

    文章链接:Application of X-ray Diffraction and Electron Crystallography for Solving Complex Structure Problems (Acc. Chem. Res. ,2017, DOI:10.1021/acs.accounts.7b00366)

相关报告
  • 《材料前沿最新综述精选(2017年10月第4周)》

    • 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:2017-11-02
    • 1、Advanced Materials综述:有机卤化物钙钛矿相关光电性能的研究 有机卤化物钙钛矿被广泛用于光电子学研究中,甲基铵和甲脒碘化铅作为光伏材料显示出优异的光电性能,激发了研究者对发光器件和光电探测器的研究热情。近期,多伦多大学Edward H. Sargent(通讯作者)团队对有机金属卤化物钙钛矿的光学和电学材料性质进行了研究。概述了材料组成和形态如何与这些属性相关联,以及这些属性如何最终影响器件性能。此外,该团队还对不同的钙钛矿材料分析来估算它们的材料属性,尤其是带隙,迁移率,扩散长度,载流子寿命和陷阱态密度。 文献链接:The Electrical and Optical Properties of Organometal Halide Perovskites Relevant to Optoelectronic Performance(Adv.Mater.,2017,DOI: 10.1002/adma.201700764) 2、Advanced Materials综述:2D有机材料的光电应用 具有原子级薄结构和光电子特性的2D材料引起了研究人员将2D材料应用到电子和光电子学中的极大兴趣。此外,作为二维材料系列的新兴领域,将有机纳米结构组装成2D形式提供了分子多样性,柔性,易于加工,重量轻等优点,为光电子应用提供了令人兴奋的前景。近日,天津大学胡文平教授、任晓辰助理研究员(共同通讯)等人综述了有机二维材料在光电子器件中的应用,材料实例包括2D,有机,结晶,小分子,聚合物,自组装单层和共价有机骨架。还讨论了2D有机晶体制造和图案化技术的方案,然后详细介绍了光电子器件的应用,并对2D材料的前景做了简要展望。 文献链接:2D Organic Materials for Optoelectronic Applications(Adv.Mater.,2017,DOI: 10.1002/adma.201702415) 3、Advanced Materials综述:2D Ruddlesden–Popper型钙钛矿光电子学研究 传统的3D有机-无机卤化物钙钛矿最近经历了前所未有的快速发展。然而,在实现商业化之前,它们对水分,光照和热量的固有不稳定性仍然是一个关键的挑战。相比之下,新兴的二维Ruddlesden-Popper型钙钛矿由于其环境稳定性而受到越来越多的关注。然而,2D钙钛矿的研究才刚刚起步。近日,复旦大学梁子骐(通讯作者)团队发表综述首先介绍了2D钙钛矿与3D对照物的详细比较。然后讨论了二维钙钛矿有机间隔阳离子工程。接下来,研究并比较了处于3D和2D钙钛矿之间的准二维钙钛矿。此外,还展现了2D钙钛矿独特的激子特性,电子-声子耦合和极化子。最后,对于高性能电子器件2D钙钛矿的结构设计,生长控制和光物理研究的策略提出了合理的总结。 文献链接:2D Ruddlesden–Popper Perovskites for Optoelectronics(Adv.Mater.,2017,DOI: 10.1002/adma.201703487) 4、Science Advances综述:铅卤化物钙钛矿:晶-液二元性,声子玻璃电子晶体和大极化子的形成 铅阳极钙钛矿已被证明是太阳能电池和发光器件中的高性能材料。这些材料的特征来源于晶体半导体预期的相干带传输,还有液体的电介质响应和声子动力学。这种“晶体-液体”二元性意味着卤化铅钙钛矿属于声子玻璃电子晶体——一类被认为是最有效率的热电材料。近日,哥伦比亚大学朱晓阳(通讯作者)团队综述了晶体-液体二元性,由此产生的介电响应负责载流子极化子的形成和筛选,其致使钙钛矿具有缺陷耐受性,适度的载流子迁移率和辐射的复合性能。大的极化子形成以及声子玻璃特征也可以解释这些材料中载流子冷却速率的明显降低。 文献链接:Lead halide perovskites: Crystal-liquid duality, phonon glass electron crystals, and large polaron formation(Sci. Adv.,2017,DOI:10.1126/sciadv.1701469) 5、Progress in Polymer Science综述:含硅嵌段共聚物的平版印刷应用 近日,国立清华大学Rong-Ming Ho(通讯作者)等人发表综述总结了通过不同方法制备有序嵌段共聚物(BCP)薄膜的最新进展,重点研究了含硅BCP作为光刻的应用。凭借含Si块的优点,由于具有高分辨率,大的偏析强度和高蚀刻对比度,因此这些BCP具有更小的特征尺寸。 考虑到聚(二甲基硅氧烷)(PDMS)在含Si的BCPs中被广泛研究,通过以前和正在进行的关研究证明了使用含PDMS的BCP进行光刻应用的可能性。后续部分详细阐述了DSA方法的主要成果。还讨论了平版印刷应用的新趋势和使用含硅BCPs进行光刻纳米图案的应用,最后介绍了BCP光刻的结论和展望。 文献链接:Silicon-Containing Block Copolymers for Lithographic Applications(Prog. Polym. Sci.,2017,DOI:10.1016/j.progpolymsci.2017.10.002) 6、Angewandte Chemie International Edition综述:CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池理论研究 功率转换效率(PCEs)超过22%的杂化卤化钙钛矿太阳能电池(PSCs)已引起相当大的关注。虽然钙钛矿在PSCs的运作中起着重要的作用,但与钙钛矿相关的基础理论仍然没有得到解决。近期,西安建筑科技大学云斯宁教授(通讯作者)等人根据第一性原理计算,评估了CH3NH3PbI3钙钛矿的结构和电子性质,缺陷,离子扩散和转移电流的现有理论,以及离子传输对PSC电流-电压曲线滞后的影响。还讨论了与可能存在铁电性相关的移动电流。并强调了钙钛矿用于PSCs的好处,挑战和潜力。 文献链接:Theoretical Treatment of CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells(Angew. Chem. Int. Ed.,2017,DOI: 10.1002/anie.201702660) 7、Chemical Society Reviews综述:氧化还原电池有机电活性材料的分子工程 作为重要的大型储能系统,氧化还原电池(RFBs)具有高可扩展性和独立的能源和电力控制能力。然而,常规RFB的应用受到性能以及与使用金属基氧化还原物质相关的高成本和环境问题的限制。近日,德州大学奥斯汀分校Guihua Yu(通讯作者)团队提出了设计这些新型氧化还原物质的系统分子工程方案。文章提供了在溶解度,氧化还原电位和分子大小方面修饰有机金属和有机金属氧化还原物质的详细合成策略。然后介绍了最近的进展,涵盖通过其分子结构分类的氧化还原物质的反应机理,具体的官能化方法和电化学性能。 最后,作者分析了当前这个新兴研究领域未来的发展方向和挑战。 文献链接:Molecular engineering of organic electroactive materials for redox flow batteries (Chem.Soc.Rev.,2017,DOI: 10.1039/C7CS00569E) 8、Chemical Society Reviews综述:用于能量存储和转换的原子级厚度非层状纳米材料 自发现石墨烯后,原子厚度大,横向尺寸较大的二维纳米材料由于其比表面积高,异种电子结构和迷人的物理化学性质而受到极大的研究兴趣。近日,伍伦贡大学窦士学院士(通讯作者)团队全面总结了原子级厚度非层状纳米材料的制备方法,研究了其异种电子结构,引入电子结构操作策略,并概述了其在储能和转换中的应用,特别强调了锂离子电池,钠离子电池,析氧,CO2还原,CO氧化反应等。最后,基于目前的研究进展,提出了未来的方向——在实际应用中为增强性能和新颖功能而进行探索。 文献链接:Atomically thin non-layered nanomaterials for energy storage and conversion (Chem.Soc.Rev.,2017,DOI:10.1039/C7CS00418D) 9、Chemical Reviews 综述:电化学在杂环结构合成中的应用 杂环是迄今为止最大的有机化合物之一,杂环结构的制备和转化一直对有机化学研究者有很大的兴趣。 各种杂环结构广泛存在于生物活性自然产品,有机材料,农用化学品和药物中,当人们注意到所有药物和农用化学药品中大约有70%具有至少一个杂环时,人们无法忽视它们的重要性。近日,北京工业大学曾程初教授(通讯作者)团队综述了自2000年以来通过分子内和分子间环化反应发表的杂环化合物的电化学构建的进展。
  • 《材料前沿最新综述精选》

    • 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:2018-07-20
    • 1. Advanced Materials: 碳纳米管和石墨烯在锂离子和锂硫电池中的调控作用 随着社会对高能量密度电池需求的不断增长,为便携式电子设备供电,以及推进车辆电气化和电网储能,已经将锂电池技术推向了极其重要的位置。碳纳米管( CNTs )和石墨烯( graphene )具有许多吸引人的特性,为改善锂离子( Li - ion )和锂硫( Li - S )电池的性能,人们进行了深入研究。然而,人们对它们在锂离子电池和锂电池中的实际作用缺乏普遍和客观的了解。人们认识到,CNTs和石墨烯不是合适的活性锂存储材料,而是更像一种调节剂:它们不与锂离子和电子发生电化学反应,而是用于调节特定电活性材料的锂存储行为,并增加锂电池的应用范围。中国科学院金属研究所的李峰研究员和成会明院士(共同通讯)等人就本文首先讨论了锂电池的评价指标,在此基础上,从基本电化学反应到电极结构和整体电池设计,综合考虑了碳纳米管和石墨烯在锂离子电池和Li - S电池中的调控作用。最后,展望了碳纳米管和石墨烯如何进一步促进锂电池的发展。 文献链接:The Regulating Role of Carbon Nanotubes and Graphene in Lithium–Ion and Lithium–Sulfur Batteries(Adv. Mater., 2018, DOI: 10.1002/adma.201800863) 2. Advanced Materials: 金属有机骨架衍生材料:能量转换与储存的进展与展望 探索高效耐用的新材料是可持续能源转换和储存系统领域的主要要求。在过去三十年中,科研人员已经开发了许多技术来提高催化剂体系的效率,控制颗粒的组成、结构、表面积、孔径以及形态。在这方面,金属有机骨架( MOF )衍生的催化剂作为具有可调性质和活性的能量转换和存储的最佳材料而出现。近年来,金属氧化物、硫族化物、磷化物、氮化物、碳化物、合金、碳材料或它们的复合物等若干纳米或微结构被探索用于电化学能量转换,如析氧、析氢、氧还原或电池材料。从实际应用来看,人们对高效储能系统的兴趣也越来越大。尽管对MOF和MOF衍生材料的合成和应用有多种综述,但它们在电化学能量转换和存储中的应用是一个全新的研究领域,并且是近年来发展起来的。韩国汉阳大学的Ungyu Paik(通讯作者)等人在本文中着重介绍了MOF材料的系统设计和对其固有性能的控制,用以提高电化学性能。 文献链接:Metal Organic Framework Derived Materials: Progress and Prospects for the Energy Conversion and Storage(Adv. Mater., 2018, DOI: 10.1002/adma.201705146) 3.Advanced Energy Materials: 利用碳酸盐效应和Z - Scheme反应光催化分解太阳能制氢 开发太阳能转换和储存的创新技术,对解决全球变暖问题和建立可持续社会具有重要意义。利用半导体粉末的光催化分解水反应作为一种有前途的直接而且简单的太阳能转换技术,已经得到了广泛的研究。然而,化学计量比( H2/O2 = 2 )的H2和O2气体的逸出由于各种问题而非常困难,例如不利的反向反应和不匹配的带势。两个重要的发现拓宽了可用的光催化剂的种类,即:碳酸盐阴离子效应和使用氧化还原介质的Z - scheme光催化反应。研究人员已经发现碳酸氢根阴离子通过优先的过氧化物形成和随后分解成O2而充当氧化还原催化剂。由于使用氧化还原介质的Z - scheme反应减轻了带势失配,因此它广泛适用于各种可见光光催化剂。日本产业技术综合研究所的Kazuhiro Sayama (通讯作者)等人在本文中主要综述了利用碳酸根阴离子效应和Z - scheme反应制备太阳能氢的光催化分解水的研究进展。此外,还综述了光催化-电解混合体系(一种先进的Z - scheme反应概念)在实际和经济制氢方面的最新进展。 文献链接:Photocatalytic Water Splitting for Solar Hydrogen Production Using the Carbonate Effect and the Z-Scheme Reaction(Adv. Energy Mater., 2018, DOI: 10.1002/aenm.201801294) 4. Advanced Functional Materials: 用于柔性和神经形态计算的新型电子器件 从可穿戴的衣服到内脏,可以连接到各种表面的新兴种类的柔性电子系统推动了通信 (例如,物联网、增强现实)和临床研究的显著进步,改变了今天的个人计算模式。“塑料上的系统”领域正处于向超认知社会创新突破的边缘,它与当前备受关注的神经形态应用相融合,可以提供个性化反馈治疗和自主驾驶等智能服务。韩国先进科学研究所的Keon Jae Lee(通讯作者)等人从器件结构、材料、制造工艺和潜在的研究领域着笔,综述了柔性和神经形态技术领域的代表性进展和前言。 文献链接:Novel Electronics for Flexible and Neuromorphic Computing(Adv. Energy Mater., 2018, DOI: 10.1002/adfm.201801690) 5. Advanced Energy Materials: 可充电钠离子电池先进电极材料的探索 随着锂离子电池(LIB)市场的快速增长,人们对有限的锂资源产生了担忧,可充电钠离子电池(SIBs)由于钠的大量存在而在电能存储领域受到越来越多的关注。与成熟的商业LIBs相比,SIB系统的所有组件,如电极、电解质、粘合剂和隔膜,在达到实际工业应用水平之前需要进一步探索。借鉴LIB研究成果,SIB电极材料正得到广泛研究,近年来取得了巨大进展。南京大学的郭少华和周豪慎(共同通讯)等人综述了SIBs电极材料的研究进展。提出并系统地研究了各种用于SIBs的新型电极材料,包括具有层状或隧道结构的过渡金属氧化物、聚阴离子化合物和有机分子。展示了几种具有中等能量密度和超长循环性能的有希望的材料。开发适当的掺杂和/或表面处理方法可以有效地促进电化学性能。文章还概述了在实际应用中开发令人满意的SIB电极材料的挑战和机遇。 文献链接:Exploration of Advanced Electrode Materials for Rechargeable Sodium-Ion Batteries (Adv. Energy Mater., 2018, DOI: 10.1002/aenm.201800212) 6. Chemical Society Reviews: 二维层状过渡金属二硫族化物中缺陷和掺杂物的原子结构 层状过渡金属二硫族化物(TMDs)提供了单层2D系统,其具有超出石墨烯单层所能实现的不同性质。TMDs的性质受到原子结构的严重影响,特别是结晶度的不完善,表现为空位缺陷、晶界、裂纹、杂质掺杂剂、波纹和边缘终端。牛津大学的Jamie H. Warner(通讯作者)等人通过本文总结了一些最深入研究的2D TMDs的详细结构形式,例如MoS2, WSe2, MoTe2, WTe2, NbSe2, PtSe2,还将涵盖MXenes。同时该综述将利用最新的球差校正透射电子显微镜(包括环形暗场扫描透射电子显微镜(ADF - STEM)和电子能量损失光谱(EELS) )所获得的结果,展示如何实现元素辨别,以深入理解结构。综述还将涉及单原子取代掺杂剂如Cr、V和Mn的影响,以及用于理解局部键合构型的电子能量损失谱。预计这一综述将提供2D TMDs的原子水平理解,与化学气相沉积合成、有意掺杂、撕裂、位错、应变、多晶化和限制纳米带所产生的缺陷有关。 文献链接:Atomic structure of defects and dopants in 2D layered transition metal dichalcogenides(Chem. Soc. Rev., 2018, DOI: 10.1039/C8CS00236C) 7. Accounts of Chemical Research: 电化学沉积:模板合成纳米多孔金属结构的先进方法 昆士兰大学的Jeonghun Kim和Yusuke Yamauchi(共同通讯)等人近日综述了通过使用硬模板(即多孔二氧化硅、聚合物和二氧化硅胶体的3D模板)和软模板(即溶致液晶、聚合物胶束)的电化学沉积方法设计的纳米多孔金属领域取得的显著进展。此外,作者指出它是如何精确控制晶体生长的,并描述这些新材料的独特物理和化学性质。到目前为止,作者团队已经报道了通过电化学沉积在各种条件下合成多种纳米多孔金属和合金的成果(例如Cu、Ru、Rh、Pd、Pt、Au及其相应的合金),同时研究了它们的各种潜在应用。通过选择合适的表面活性剂或嵌段共聚物,可以容易地控制通道结构、组成和纳米孔的取向。最终产物的固有性质,例如骨架结晶度、催化活性和抗氧化性,取决于组成和孔结构,这又需要合适的电化学条件。这一叙述分为三个主要部分: ( I )使用硬模板和软模板的电化学沉积的历史,( ii )纳米多孔材料制备所涉及的重要机制的描述,以及( iii )结论和未来展望。作者相信,这一综述将促进对使用电化学沉积方法合成纳米多孔金属的更深入理解,从而使控制纳米多孔结构和优化其性能的新路径朝着有希望的应用方向发展,例如催化、能量存储、传感器等。 文献链接:Electrochemical Deposition: An Advanced Approach for Templated Synthesis of Nanoporous Metal Architectures(Acc. Chem. Res., 2018, DOI: 10.1021/acs.accounts.8b00119)