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北京航空航天大學,今日Science!

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石墨烯和二維過渡金屬碳化物或氮化物(MXenes)由于其電和力學性能,是制造柔性儲能器件的重要材料,但在室溫下將這些材料的納米片組裝成平面內各向同性、自支撐的薄片仍然是一個挑戰。
在此,北京航空航天大學程群峰教授和美國德克薩斯大學達拉斯分校Ray?H.?Baughman教授等人利用納米受限水誘導的基平面排列以及共價和π-π橋接,在室溫下制備了Ti3C2Tx MXene橋接石墨烯片,各向同性面內拉伸強度為1.87 GPa,模量為98.7 GPa。面內室溫電導率達到1423 S cm-1,體積比容量達到828 C cm-3。這種納米限水誘導的排列可能為制造二維納米片的其他排列宏觀組裝提供了一種重要方法。
相關文章以“Water-induced strong isotropic MXene-bridged graphene sheets for electrochemical energy storage”為題發表在Science上。
研究內容
取向、層間相互作用和致密性是影響二維(2D)納米材料力學性能的三個重要因素,有序組裝、層間交聯和孔隙填充等策略已被用于改善2D納米材料的力學性能。然而,通過濕化學方法組裝的2D納米材料在干燥過程中不可避免地會經歷毛細管收縮。同時,毛細血管收縮伴隨著劇烈的結構收縮,這會導致納米片出現皺紋并降低機械性能。超臨界干燥和冷凍干燥可以防止毛細管收縮,但會導致薄片密度增加,從而提供非優化的機械性能。
此外,增加接觸角或更換溶劑已被證明可有效減少2D納米材料中的固有皺紋,已經制備了許多自支撐2D納米材料的薄片,但同時實現高對準性和致密性仍然不可行。平面內拉伸是一種在保持或增加片材密度的同時減少層間錯位的實用方法,但面內拉伸引入了面內片材各向異性,這會降低與拉伸方向正交的片材方向上的機械和電學性能。在還原氧化石墨烯(rGO)納米片之間引入層間水有助于排列這些納米片,Ti3C2Tx MXene是一種具有金屬導電性、親水性和強機械性能的2D材料,它已被廣泛用于增強復合材料和制備自支撐石墨烯-Ti3C2Tx MXene。
?受此啟發,作者使用了類似維度的GO和Ti3C2Tx MXene納米片作為原料,用于制備具有高密度的高度排列的面內各向同性MXene橋接石墨烯(πBMG)片。在真空過濾過程中,水分子被限制在MXene和GO納米片之間,它們與納米片形成有序的、擴展的平面氫鍵網絡。這些捕獲的水分子可以幫助防止納米片收縮,并有助于在加工過程中實現高片狀排列。通過碘化氫(HI)還原和π-π橋接后,由于納米片排列的增加以及Ti-O-C共價和π-π橋接的協同作用,通過室溫處理獲得了強各向同性πBMG片。
使用納米密閉水制備對齊的MXene橋接GO片
如圖1A所示,MXene和GO納米片在室溫水中混合,通過Ti-O-C共價鍵形成MXene橋接的GO(MGO)納米片。對懸浮液進行真空過濾,最初形成MGO水凝膠。額外的真空過濾去除了多余的散裝水,直到原子薄的水層被困在MXene和GO納米片之間。當連續真空過濾后片材表面的相對濕度降至~40%時,形成含有納米密閉水的MGO片。然后,納米片呈現出金屬光澤。由于靜電相互作用和水合,MGO水凝膠中的納米片被大量水包圍,因此在有序堆疊中彼此分離。相比之下,傳統使用的通過使用真空過濾和在沒有真空的空氣中干燥水凝膠來組裝 2D 納米片的方法,不可避免地會因毛細管收縮而導致錯位。隨著水的蒸發,納米片經歷劇烈的毛細血管收縮,導致其起皺。
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圖1. 用納米受限水獲得的MXene和氧化石墨烯納米片的制備和結構示意圖
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圖2.?GO、MXene和MXene橋接氧化石墨烯(MGO)薄片的結構表征
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圖3.?面內各向同性MXene橋接石墨烯(πBMG)片的制備和結構示意圖
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圖4.?還原氧化石墨烯薄片和平面內各向同性MXene橋接石墨烯(πBMG)薄片的性能
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圖5.?毛細管干燥π-π橋接MXene石墨烯(CπBMG)和面內各向同性MXene橋接石墨烯(πBMG)片的電化學性能
綜上所述,本研究通過引入納米限制的水分子實現了納米片的排列,防止了納米片起皺,并使得MXene和石墨烯納米片的緊密堆疊。所得πBMG片材表現出優異的力學性能,各向同性拉伸強度為1.87 GPa,楊氏模量為98.7 GPa。同時,這些納米片在面內室溫下表現出高達1423 S cm-1的各向同性電導率,且納米片的引入和緊湊、排列的納米片堆積大大提高了πBMG片的質量密度。此外,πBMG片實現了穩定的電池型電壓平臺,并達到了828 C cm-3的體積比容量。因此,納米受限水誘導的應用為組裝各種二維納米片的高性能材料提供了一種很有前途的方法。
Jiao Yang?, Mingzhu Li?, Shaoli Fang?, Yanlei Wang?, Hongyan He, Chenlu Wang, Zejun Zhang, Bicheng Yuan, Lei Jiang, Ray H. Baughman*, Qunfeng Cheng*, Water-induced strong isotropic MXene-bridged graphene sheets for electrochemical energy storage, Science?(2024). https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj3549

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