记者7月23日从中国科学院宁波材料技术与工程研究所获悉,该所先进核能材料实验室联合浙江大学、甬江实验室等团队,利用“化学剪刀”亚层编辑策略,将镧系元素“嵌入”MXene晶格,首次造出兼具半导体性和铁磁性的新型二维材料——镧系MXene材料。相关成果7月22日在线发表于《自然》。
在材料科学的世界里,二维材料一直是备受瞩目的“明星”。MXene因其优异的导电性和可调表面化学性质,在储能、电磁防护、催化、传感等领域具有广泛的应用前景。然而,这些“明星选手”也有短板,它们几乎都是金属导体,既缺乏半导体特有的能带结构,也鲜少拥有磁有序性。这限制了材料在电子器件、自旋电子学等方向的进一步拓展。
针对这一难题,研究团队基于此前提出的“化学剪刀”亚层编辑策略,发展了一条新的合成路径。研究团队利用层状化合物中亚层化学性质的差异,实现特定原子层的敲除、置换或重构——好比用分子尺度的乐高积木,按设计图重新拼装。
研究团队发现,镧系元素单卤化物具有特殊的层状结构,与MXene去除碳原子层后的亚层结构相似。基于此,团队设计了两步温和反应。第一步,将镧系金属与卤化铜反应,原位制得所需的单卤化物中间体。第二步,中间体与石墨粉反应,在高温下“共舞”。此时,中间体层间的局域化电子主动“奉献”自己,将石墨中的碳原子还原为四价碳阴离子。失去电子后,原本由电子维系的层间结合力减弱,带负电的碳阴离子顺势插入两层金属之间,精准地占据八面体空位,最终形成具有Ln-C-Ln-T堆叠序列的全新MXene晶体结构。
测试结果表明,新材料同时解锁了半导体和铁磁两大属性。据悉,兼具半导体性和铁磁性的二维材料,是自旋电子学长期瞄准的目标材料,并在低功耗逻辑器件、高频通信、磁传感器乃至量子计算领域都蕴藏巨大潜力。该合成策略具有普适性,未来有望推广至其他过渡金属,为二维材料家族打开一扇全新大门。
这些年,我们为什么越来越频繁提到创新?因为只有在原始创新上持续发力,在基础理论方法上有所突破,我们才能摆脱对国外的 12月14日,美国《科学》杂志公布了2023年度十大科学突破,胰高糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂的研发以及今年发现的可缓解肥 根据12月13日发表于《自然》上的两项研究,澳大利亚北部和中部地区的土著是地球上基因最独特的群体,他们的基因变异率很高, 2023年,对中国高等教育而言,是内外激荡的一年。 ChatGPT的横空出世让高等教育界猝不及防;疫情的结束使得公众对校园 中新网伦敦1月2日电 (彭欣怡)当地1月2日,英国气象局发布数据指出,2023年是英国自1884年有气象记录以来第二热的一年,仅 编译 | 杜珊妮 美国高等教育的毕业率已经陷入了长达3年的停滞,辍学率常年维持在29%。这一令人震惊的数据由美国国家学生 。本文链接:科研团队利用亚层编辑方法首次合成新型镧系MXene材料http://www.sushuapos.com/show-11-36838-0.html
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