MXene是一类二维层状过渡金属碳氮化物,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应用前景。然而,此前的MXene材料主要基于前过渡金属,具有金属导电行为,难以同时具备半导体能带结构和磁有序性,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。
近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所等,利用“化学剪刀”亚层编辑策略,将镧系元素“嵌入”MXene晶格,首次合成出兼具半导体特性和铁磁性的新型二维材料——镧系MXene材料。
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。
基于此前提出的“化学剪刀”层状结构编辑策略,团队发展了一条新的合成路径——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,这好比用原子尺度的积木,按设计图重新拼装。
研究团队首先将镧系金属与卤化铜反应,制得所需的镧系单卤化物中间体,然后将中间体与石墨在高温下反应。此时,中间体层间的局域化电子会传递给石墨中的碳原子,形成碳阴离子。失去电子后,原本由电子维系的双金属层间结合力减弱,碳阴离子在静电作用下插入两层金属之间,占据八面体空位,最终形成具有T-Ln-C-Ln-T堆叠序列的MXene晶体结构。
研究团队通过进一步调整反应条件,制备了镧系元素为钆、铽、镝、钬、铒、镥,卤素端基为氯或溴的六种新型MXene材料。测试结果表明新材料具备半导体和铁磁两个属性,相关理论计算佐证了这一结论。
MXene二维材料被视作自旋电子学领域的重要候选材料之一,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新大门。
相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。
亚层编辑构筑MXene材料过程示意图
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