纳米材料一直以来都是科研工作者关注的热点,及时了解最新的纳米材料及其特性,对于启发研究思路大有裨益,同时也加快了纳米材料在生物、物理、化学等方面的应用,以下盘点了近年来研究热度较高的几款纳米材料。
1、多孔石墨烯
作为2010年的诺贝尔奖材料-石墨烯,虽然已经过去11年,但在2021年的各大顶刊如Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials等,多孔石墨烯表现亮眼,仍然是二维材料界的明星材料。Adv Energy Mater报道了多孔石墨烯基单原子催化剂(Co-NMGO)仅需146mV的过电位即可获得10mAcm−2的电流密度。此外该期刊还报道了一种用于高质量锂硫电池的三维多孔石墨烯/聚丙烯腈硫(3DHG/PS)复合阴极,在连续1500次循环后,每循环显示出0.012%的超低容量衰减率、15.2mgcm−2的高质量负载下的高比容量和优异的速率性能。
2、紫磷晶体
紫磷(violet phosphorene),是一种层状磷的同素异形体。紫磷烯被证明是比黑磷烯更稳定的二维半导体材料,在电子和光电子器件领域极具应用前景。研究表明,单层紫磷烯的二维杨氏模量是石墨烯的4.4倍,也远高于目前已知的其他二维材料。此外,根据计算单层紫磷烯也有希望用于NO2、O3和SO2的气体传感,作为锂离子电池和钠离子电池的负极材料也表现出巨大潜力。紫磷兼具了高载流子迁移率和各向异性,且具有宽带隙、稳定、易剥离的特性,未来紫磷有望取代黑磷成为新的“梦幻材料”。
3、碳纳米管透明导电薄膜
由于碳纳米管(CNT)对电子和空穴具有极高且均衡的迁移率以及出色的缩放特性,在场效应晶体管 (FET)和集成电路中用作通道材料成为CNT最受期待的应用之一,其中碳纳米管透明导电薄膜是其中的佼佼者。Nano Today报道了利用CNT作为阳极制备出一种高性能的柔性探测器,可将暗电流抑制在皮安级以下,从而实现了2.07×1014的高检测率Jones,比ITO基器件大100倍。Advanced Functional Materials报道通过简单的转移技术用单壁碳纳米管薄膜替换昂贵的氧化铟锡 (ITO)窗口电极,所制备的器件在刚性基板上的 PCE约为 19%,是迄今为止报告的无 ITO 钙钛矿太阳能电池的最高值。
4、多孔纳米材料
多孔纳米材料因其大的比表面积、畅通的孔道体系、特殊的理化性能等一直备受研究者们的关注,其中以介孔二氧化硅研究最为广泛。介孔二氧化硅材料(MSMs)在吸附、分离、传感器和生物医药等领域具有巨大的应用潜力。Advanced Functional Materials综述了基于MSMs在传感领域的进展。MSMs的功能基元已经从简单的分子扩展到大分子和纳米颗粒,研究的重点也从单一的性能检测转向多功能和跨学科的研究。随着越来越多的多孔材料被挖掘出来,介孔碳材料也逐渐走上多孔纳米材料的舞台。有序介孔碳(OMC)是新型非硅基介孔材料,具有孔道结构规整,较高比表面积,较大孔容和热稳定性等特征,在催化、分离提纯、生物材料、吸附和新型组装材料等方面均具有巨大潜力。
除了以上几种材料之外,石墨炔、Mxene、黑磷、层状双金属氢氧化物(LDH)等也在二维材料家族中占据着重要位置。近年来MOFs材料异军突起,在各大顶刊表现优异,成为新的研究热点。作为经典纳米材料,银纳米线、纳米金银颗粒以及磁性纳米材料的研究方向也已经逐渐转向功能复合材料。纳米材料的研究迎来新的机遇,正在以崭新的姿态改变着世界!
近年来纳米材料的发展日新月异,层出不穷,我们已知的纳米材料已经上万种,并且每隔一段时间就会有涌现出新的纳米材料,让我们对世界的了解更进一步。及时了解新型纳米材料的特性并利用起来,可以大大提高科学技术和生产力的发展。
如何快速了解如此多的新型纳米材料呢?
先丰纳米是一家从事纳米材料研究12年的科技公司,现拥有石墨烯、类石墨烯、MXenes、石墨炔、碳纳米管、金属纳米材料、无机纳米材料、有机纳米材料、生物纳米材料等25大类1500多种前沿先进纳米材料,12年来服务超60000科技人员,使用先丰产品发表的论文突破7000多篇,其中包含Nature、JACS、Advanced Functional Materials等顶级期刊。
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