南京理工大學EES綜述:二維有機-無機雜化超晶格結構研究進展 2023年10月24日 下午2:18 ? T, 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 30 日前,南京理工大學化工學院朱俊武和熊攀老師在國際能源頂級期刊《Energy & Environmental Science》(IF:30.2)上發表了題為“Two-dimensional organic–inorganic superlattice-like heterostructures for energy storage applications”的綜述文章。通訊作者為朱俊武教授和日本國立材料科學研究機構Takayoshi Sasaki教授,青年教授熊攀為第一作者。 近年來,關于二維材料的研究開始由二維材料本身轉向設計構建基于單分子層納米片的人工異質結構。這些二維異質體系/超晶格結構極大豐富了2D材料的組成,為人工設計新型二維多功能納米材料提供了新思路。其中,由在垂直方向上相互交替堆疊的無機納米片組裝而成的二維超晶格是一類具有重要科學技術意義的新型人造二維材料。與無機材料相比,有機材料可以通過對官能團進行調控設計,使得能夠獲得的有機材料幾乎具有無限種可能。因此,在這種二維超晶格體系中引入有機分子,能夠進一步為設計和合成具有多功能的二維有機-無機雜化超晶格結構提供了無限可能。 在二維有機-無機雜化超晶格結構中,有機和無機成分在納米或亞納米尺度上進行復合,兩者之間通過分子層面上產生的界面協同效應使得最終產物發生性能上的提升甚至是產生新的性質。對于高性能能源存儲器件而言,通過有效復合導電有機聚合物納米片層和電化學活性的無機納米片所形成的二維有機-無機雜化超晶格結構具有重要的應用前景。 一方面,導電有機聚合物納米片層的插入顯著增加了層狀無機主體的層間距,導致電荷傳輸增強。另一方面,導電有機聚合物納米片層提供了額外的電荷存儲活性位點,使得容量大大提升。更重要的是,無機納米片和導電有機聚合物納米片層之間在分子尺度的相互作用增強了層狀結構的穩定,因此所獲得的二維有機-無機雜化超晶格結構在長時間的可逆離子嵌入/脫出反應中保持了高的結構穩定,實現了長循環壽命。然而關于二維有機-無機雜化超晶格結構的首要挑戰就是如何實現簡易有效的制備。 二維有機-無機雜化超晶格結構的制備方法。a:有機聚合物直接插層;b:單體插層和層間聚合;c:層層組裝;d:剝離再組裝。 在正文部分,作者首先歸納了目前最主要的四種制備二維有機-無機雜化超晶格結構的方法,其次介紹了二維有機-無機雜化超晶格結構在電化學能源存儲系統上的應用,如超級電容器,鋰/鈉/鉀離子電池和多價離子電池等,并舉例分析討論了儲能機理,最后總結了目前取得的進展和面臨的挑戰,并對未來的發展方向進行了簡單的展望。 該綜述歸納了課題組近年來在二維超晶格材料方面的進展,全面系統地總結了目前二維有機-無機雜化超晶格結構的研究進展,為在原子/分子水平上二維異質結構或超晶格結構的人工設計開辟了新的思路。 南京理工大學化工學院朱俊武和熊攀老師近年來致力于人工設計二維異質結構/超晶格結構的研究,實現了不同維度上二維異質結構/超晶格的宏量制備和結構調控,并從原子/分子尺度上闡明了二維異質體系/超晶格結構中的界面協同效應對電化學儲能和催化反應的作用機制,為其廣泛應用奠定了基礎。該工作得到了國家自然科學基金(51772152和51902161)和校自主科研專項計劃(30919011269)的支持。 論文鏈接: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/EE/D0EE03206A 文章來源:南京理工大學化工學院 原創文章,作者:Gloria,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/24/c945012b7e/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 ?陳軍院士AM:運用最緊密堆積晶體學構建高可逆性無枝晶金屬負極 2023年9月29日 ?天大楊永安AM:LaCl3 基電解質增強 Li6PS5Cl 基固態電池 2024年3月22日 南科大/南洋理工?AM:硫尖晶石重構水氧化活性位點和自旋通道的研究 2022年11月22日 8篇電池頂刊:成會明、范紅金、彭慧勝、忻獲麟、周光敏、李寶華、袁一斐、陳朝吉等成果! 2023年10月8日 分手!女博士發現男博士論文有紕漏,覺得其智力水平或將影響下一代 2023年11月24日 趙東元院士/蘭坤教授,最新JACS! 2024年1月15日