东京理科大学,京都工业大学和剑桥大学的研究人员发现,通过将两种金属离子溶液混合在一起,他们能够增强配位纳米片的结构特性。
这一发现发表在《先进材料》杂志上的一篇论文中,其背后的团队解释说,配位纳米片是一类新兴的二维材料,在电子设备、电池和催化系统中具有潜在的应用。它们由金属离子和有机配体分子组成,通过配位键相互连接形成一个框架。这些纳米片充当构建块,可以混合和匹配以产生各种各样的平面结构。
据科学家称,2013年,苯己硫醇(BHT)被发现是配位纳米片中强大的有机配体。据观察,在改变金属中心中使用的元素后,可以创建具有截然不同结构性质的基于BHT的纳米片。
然而,通过基于溶液的工艺合成基于BHT的配位纳米片已被证明具有挑战性,因为所得纳米片缺乏结晶度,表明形成具有较差取向控制的小晶域。这些结构缺陷阻碍了纳米片的性能,并限制了研究其结构 - 性能关系的可能性。
这就是新发展的用武之地。在Hiroshi Nishihara的带领下,日本和英国的小组研究了通过引入两种金属离子开发的基于BHT的配位纳米片是否可以克服上述挑战。
为此,研究人员通过改变两种金属离子,铜和镍在水溶液中的混合比例,在液液界面处制备了异金属纳米片薄膜。简而言之,他们将含有这两种金属离子的水溶液倒入含有BHT前体的有机溶液中。
令他们惊讶的是,他们发现在两相之间的界面处形成了一个新的结构相,镍和铜的比例为中间比例。而且,他们发现这种NiCu2BHT薄膜具有比纯铜和镍薄膜高得多的结晶度。
Nishihara在一份媒体声明中说"我们的研究结果表明,纳米片以特定方向生长,并且具有固定的成分,NiCu2BHT,在液液界面处,当两个金属离子以适当的比例混合时。不同金属离子的这种简单混合产生了具有2D周期性和增强结晶度的独特结构,即使在相对较厚的薄膜中也是如此,这是非同寻常的。”
最后,研究小组分析了导致晶体顺序改善的潜在机制,并提出NiCu2BHT薄膜可以自然地将自己排列成双层结构,从而释放材料的结构应变。
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