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        納米二維材料發(fā)展和應(yīng)用探究

        2016-02-25 05:00:10謝中柱許并社樊建鋒1太原學(xué)院機(jī)電工程系山西太原0300322太原理工大學(xué)新材料工程技術(shù)中心山西太原0300243太原理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院山西太原030024
        信息記錄材料 2016年6期
        關(guān)鍵詞:復(fù)合材料研究

        謝中柱許并社樊建鋒(1太原學(xué)院機(jī)電工程系 山西 太原 030032) (2太原理工大學(xué)新材料工程技術(shù)中心 山西 太原 030024) (3太原理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 山西 太原 030024)

        納米二維材料發(fā)展和應(yīng)用探究

        謝中柱1,2,3許并社2,3樊建鋒2,3
        (1太原學(xué)院機(jī)電工程系 山西 太原 030032) (2太原理工大學(xué)新材料工程技術(shù)中心 山西 太原 030024) (3太原理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 山西 太原 030024)

        納米二維材料自發(fā)現(xiàn)以來就受到人們的廣泛關(guān)注,經(jīng)過十幾年的研究和發(fā)展,已經(jīng)研究出很多種類的納米二維材料,本文對(duì)納米二維材料的發(fā)展進(jìn)行了概述,并對(duì)納米二維材料制備和應(yīng)用進(jìn)行探究。

        納米;二維材料;應(yīng)用探究

        1.引言

        納米材料自上個(gè)世紀(jì)問世以來一直被科學(xué)家廣泛研究,它是一種在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(0.1 ~100nm)或者它們由基本單元構(gòu)成的材料。上個(gè)世紀(jì)60年代科學(xué)家就開始對(duì)納米粒子就行研究,并且認(rèn)為如果能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)納米級(jí)的物體操作和控制,可以讓材料在性能產(chǎn)生豐富的變化??茖W(xué)家對(duì)于納米材料的研究的發(fā)展過程主要分為三個(gè)階段,第一階段是主要研究納米材料的制備以及對(duì)其特性的研究,主要研究單一組成的納米材料。第二階段研究人員則利用納米材料的特性進(jìn)行復(fù)合材料的研究。第三階段則更注重于納米組裝體系的研究,二維納米材料就是在這個(gè)階段發(fā)現(xiàn)并且深入研究的?,F(xiàn)在,納米技術(shù)已經(jīng)形成為高度交叉的綜合性科學(xué)技術(shù),是一個(gè)融科學(xué)前沿和高技術(shù)于一體的完整的科學(xué)技術(shù)體系。

        2.納米二維材料的發(fā)展

        自從2004年石墨烯被英國(guó)科學(xué)家Geim和Novoselov制備出來以后,二維材料引起了科學(xué)家們的研究熱潮。人們對(duì)于石墨烯的制備方法進(jìn)行了研究,2006年W.A.Heer等人用標(biāo)準(zhǔn)的納米光刻技術(shù)在碳化硅襯底上外延生長(zhǎng)得到石墨烯,K.Mullen等人則發(fā)現(xiàn)了一種可以制備出12nm寬的二維石墨烯納米帶的方法。D.Li課題組發(fā)現(xiàn)了一種大量制備石墨烯的方式,在不利用表面活性劑的條件下通過化學(xué)轉(zhuǎn)換的方式在靜電作用下制備石墨烯膠體,擴(kuò)大了石墨烯的應(yīng)用范圍。在研究制備方式的同時(shí),也有很多研究人員對(duì)石墨烯的性質(zhì)進(jìn)行了研究,B.Uchoa等人發(fā)現(xiàn)石墨烯的電子性質(zhì)與摻雜堿金屬或過渡金屬有很大的關(guān)系,過渡金屬和碳原子軌道的雜化作用可以導(dǎo)致磁性的不穩(wěn)定,O.Leenaerts等人則發(fā)現(xiàn)了石墨烯對(duì)于小分子CO、NO等具有吸附性,可以應(yīng)用于氣體分子的檢測(cè)[1]。

        人們以石墨烯為起點(diǎn),對(duì)納米二維材料進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)了四類主要的納米二維材料,主要有類石墨烯家族,例如石墨烯、氮化硼都屬于這一類,二維過度金屬硫化物家族,這一類中主要是一些具有半導(dǎo)體性質(zhì)的硫化物,還有二維氧化物家族和其他結(jié)構(gòu)的層裝材料[2]。

        納米二維材料被廣泛的關(guān)注和研究,目前二維納米材料的研究方向主要有三個(gè)。第一,二維材料的大量制備問題需要進(jìn)行深入研究,目前許多二維納米材料不能夠進(jìn)行大量的制備,這給材料的實(shí)際造成了很大的困難,尤其是晶圓級(jí)尺寸的二維材料,缺少大量制備的方法。第二,對(duì)二維材料的納米復(fù)合材料進(jìn)行研究。那你二維材料本身具有很多優(yōu)異的性質(zhì),進(jìn)行二維材料的納米復(fù)合材料研究,可以在二維材料良好的性質(zhì)基礎(chǔ)上,增加其他納米材料的優(yōu)點(diǎn),使材料的性質(zhì)更加優(yōu)良。第三,研究納米二維材料的應(yīng)用。納米二維材料具有優(yōu)異的性質(zhì),具有傳統(tǒng)材料不具有的優(yōu)勢(shì),深入挖掘其應(yīng)用,使其應(yīng)用更加廣泛,有利于對(duì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步。

        3.納米二維材料的應(yīng)用

        隨著科研工作者對(duì)二維材料的深入研究,很多二維材料被開發(fā)出來,并且被廣泛應(yīng)用,下面對(duì)幾種二維材料的制備和應(yīng)用進(jìn)行介紹。

        3.1 納米石墨烯復(fù)合材料

        石墨烯的發(fā)現(xiàn)和不斷研究讓人們看到了它在應(yīng)用方面的巨大價(jià)值,因此科學(xué)工作者對(duì)石墨烯復(fù)合材料也進(jìn)行了深入的研究。目前人們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了多種石墨烯的制備方法,包括機(jī)械剝離法、化學(xué)氣相沉積、化學(xué)剝離法等,其中機(jī)械剝離法就最先被發(fā)現(xiàn)的石墨烯制備方法,而化學(xué)剝離法則是目前制備石墨烯使用較多,效率較高的方法。

        現(xiàn)在人們正在對(duì)納米石墨烯復(fù)合材料做深入的研究,其中納米石墨烯/聚合物復(fù)合材料和納米無機(jī)/石墨烯復(fù)合材料是現(xiàn)在研究的熱點(diǎn)[3]。制備納米石墨烯/聚合物復(fù)合材料對(duì)于制作方法有很高的要求,目前已經(jīng)發(fā)展的制備方法包括熔融共混法、溶液共混法以及原位聚合法等。納米無機(jī)/石墨烯復(fù)合材料由于無機(jī)納米粒子的加入,使石墨烯有了更廣泛的應(yīng)用。目前能夠被應(yīng)用于這類材料制備的無機(jī)納米粒子主要有三類,金屬、金屬氧化物和硫化物納米粒子,在制備方法上,主要包括水熱法和電化學(xué)沉積等。

        納米石墨烯復(fù)合材料能夠利用石墨烯獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特性和導(dǎo)熱導(dǎo)電能力對(duì)一些其他的材料進(jìn)行修飾,石墨烯和無機(jī)材料的復(fù)合材料就在原有性質(zhì)的基礎(chǔ)上具有了石墨烯的導(dǎo)熱導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度,例如石墨烯和一些金屬化合物符合,可以改善這些金屬化合物的結(jié)構(gòu),對(duì)其導(dǎo)電性能進(jìn)行提升,使其在鋰離子電池和光催化方面更具應(yīng)用前景。目前石墨烯復(fù)合材料在鋰離子電池、光敏儀器、微波吸收、凈水等方面都有廣闊的應(yīng)用前景。

        3.2 類石墨烯過渡金屬二硫化物

        過渡金屬二硫化物是一種和石墨烯擁有類似的二維結(jié)構(gòu)的材料,這類材料具有非常好的光學(xué)、電化學(xué)性質(zhì),這些特性吸引了很多科學(xué)工作者的注意和研究。過渡金屬二硫化物很早就開始被人們所研究,只是對(duì)二維過渡金屬二硫化物的研究是從近幾年才開始興起的,科研人員認(rèn)為這類材料擁有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

        目前這類材料的制備方法主要有剝離法、化學(xué)氣相沉積法和水熱法等[4],目前科研工作者還在研究其它的制備方法,以最大程度上保證這類材料的特性,以及在生產(chǎn)成本、質(zhì)量和規(guī)模上取得突破,是這類材料能夠?yàn)槿祟惿鐣?huì)的發(fā)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

        二維過渡金屬二硫化物電子能帶結(jié)構(gòu)具有直接的帶隙,使其在光致發(fā)光、吸收光譜以及光伏效應(yīng)等性質(zhì)上相較于過渡金屬二硫化物都有所改變。直接的能帶帶隙對(duì)于光的吸收和發(fā)散都有很大的影響,其對(duì)于光的利用更加完全,利用二維結(jié)構(gòu)對(duì)于這種材料對(duì)于光敏性能的提升,人們用單層MoS2薄膜制作了光電晶體管,單層MoS2薄膜也被用于制作LED器件。二維過渡金屬二硫化物還因?yàn)槠潆娀瘜W(xué)性被用于鋰離子電池和超級(jí)電容器等方面,利用其制作的鋰離子電池在使用壽命和電容等方面都很有優(yōu)勢(shì),因?yàn)槠鋬?yōu)良的電傳感性能它還被用來制作傳感器,這種材料制成的傳感器在檢測(cè)限、響應(yīng)速率、識(shí)別度方面都具有很好的能力。

        3.3 有機(jī)或金屬—有機(jī)二維材料

        有機(jī)或金屬—有機(jī)二維層狀納米材料在化學(xué)可剪裁性方面性能優(yōu)異[5],目前研究人員正在努力探索這類二維材料的制備方式,并且在有機(jī)基二維材料的制備上建立了自上而下和自下而上兩種類型的方法。在應(yīng)用方面,這類二維材料有望被廣泛應(yīng)用于電子器件、催化和小分子識(shí)別等諸多方面。目前這類有機(jī)或金屬—有機(jī)二維材料的制備技術(shù)還不是特別完備,還需要研究人員的改良,在性質(zhì)方面也需要進(jìn)行一定的改進(jìn)。

        5.結(jié)論

        納米二維材料具有優(yōu)異的性質(zhì)和應(yīng)用前景,并且在許多領(lǐng)域的應(yīng)用上已經(jīng)取得了驚人的成就,但是還有許多性質(zhì)和應(yīng)用需要進(jìn)行不斷的研究。如今各種類型的納米二維材料的研究都在不斷的進(jìn)行當(dāng)中,納米石墨烯復(fù)合材料、類石墨烯過渡金屬二硫化物、DNA納米技術(shù)和有機(jī)或金屬—有機(jī)二維材料等二維材料都在不斷的發(fā)現(xiàn)之中,在將來二維材料將在許多領(lǐng)域發(fā)揮作用。

        [1]史偉明.石墨烯和新型二維納米材料的特性研究[D].煙臺(tái)大學(xué),2011.

        [2]張克難.二硫化鉬二維材料及其異質(zhì)結(jié)的制備和光電特性研究[D].中國(guó)科學(xué)院研究生院(上海技術(shù)物理研究所),2016.

        [3]任芳,朱光明,任鵬剛.納米石墨烯復(fù)合材料的制備及應(yīng)用研究進(jìn)展[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào),2014,31(2):263-272.

        [4]劉洋洋,陳曉冬,王現(xiàn)英,等.類石墨烯過渡金屬二硫化物的研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2014,28(3):23-27.

        [5]李紹周,黃曉,張華.有機(jī)或金屬-有機(jī)二維納米材料的制備與應(yīng)用(英文)[J].化學(xué)學(xué)報(bào),2015,73(9):913-923.

        TQ42

        A

        1009-5624(2016)06-0005-02

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