逐原子成像揭示MXenes的全新潜力

自从在德雷塞尔大学被发现以来的十年里,这种被称为MXenes的二维材料家族在从海水淡化、能源储存到电磁屏蔽和电信等领域的应用中显示出了巨大的前景。虽然研究人员长...

自从在德雷塞尔大学被发现以来的十年里,这种被称为MXenes的二维材料家族在从海水淡化、能源储存到电磁屏蔽和电信等领域的应用中显示出了巨大的前景。虽然研究人员长期以来一直在猜测其多功能性的起源,但最近由德雷克塞尔大学和加州大学洛杉矶分校领导的一项研究首次清晰地了解了MXenes能力的基础表面化学结构。

利用先进的成像技术,被称为扫描隧道显微镜(STM)和扫描隧道光谱(STS),该团队还包括来自加州州立大学北岭分校和劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员,绘制了碳化钛MXene的电化学表面形貌图,碳化钛MXene是碳化钛家族中研究最多、应用最广泛的成员。他们的研究结果发表在《细胞出版社》杂志《物质》五周年纪念刊上,将有助于解释MXene家族成员所表现出的一系列特性,并允许研究人员为特定应用定制新材料。

“MXenes的许多潜在结果来自于它们丰富的表面化学成分,”该研究的主要作者、卓克塞尔工程学院杰出大学巴赫教授尤里·戈戈西博士说,他的研究小组参与了2011年这种材料的发现。“使用扫描隧道显微镜首次在原子尺度上观察它们的表面,这是一个令人兴奋的发展,将为控制材料表面和实现MXenes在先进技术中的应用开辟新的可能性。”

尽管MXenes是二维材料,但其化学、电化学和催化性能的基础是相互作用——无论是超快的电能存储、分解水生成氢,还是从血液中提取尿素——都是由形成其表层的原子发起的。

先前的研究使用扫描电子显微镜(SEM)、二次离子质谱(SIMS)和尖端增强拉曼光谱(TERS)等技术,对MXene表面的化学结构进行了较低分辨率的观察。这些工具提供了材料组成的间接读数,但对其表面组织的复杂性提供的信息很少。

相比之下,扫描隧道显微镜和扫描隧道光谱学提供了关于材料表面结构的形状和组成,以及表面化学和性质的更直接的信息。

这些工具使用一个非常锋利的探针,当它扫描平面时,足够灵敏,可以区分一个原子和另一个原子。探针的尖端携带电荷,使其能够在经过每个原子时与之相互作用,这种相互作用被称为量子隧穿,提供了材料表面原子的信息。光谱扫描提供了原子和分子水平上的表面组成信息。扫描结果被转换成图像,形成材料表面的地形图。

“通过STM/STS,我们可以看到MXenes表面的原子排列,甚至可以用原子分辨率研究它们的电导率,”Gogotsi说。“这是理解为什么MXenes具有极端性能并在许多应用中优于其他材料的关键。它还应该帮助我们探索MXenes的量子特性,并为这种快速扩展的材料家族找到新的机会。”

根据研究人员的说法,定位原子群——称为官能团——识别它们并测量它们在表面上的性质,给定它们的特定位置和附着,对于理解MXenes如何与其他化学物质和材料相互作用都是重要的进展。

“MXene表面在化学上是不均匀的。这既是它们有趣的原因,也是它们难以研究的原因,”保罗·韦斯博士说,他是一位杰出的教授,也是加州大学洛杉矶分校的加州大学校长,他与Gogotsi一起领导了这项研究。“我们相信这也是它们惊人特性的关键。然而,我们还不知道哪些化学功能对哪些应用很重要。”

该小组的STM/STS成像显示MXene表面有10纳米的特征,可能是氧化钛簇,以及较小的突起,排列成扭曲的六边形对称,他们认为是官能团,他们继续用化学方法识别。

这项研究的结果与之前的理论、低分辨率显微镜和碳化钛MXenes表面的光谱数据一致,包括它们的表面是金属的预测。然而,根据研究小组的说法,仔细观察表面缺陷及其异质性的本质是理解它们如何影响材料行为的重要一步。

“在这项工作中,我们开始拉线。我们能够成像并开始分配一些化学功能,”Weiss说。“MXenes最有趣的未知方面之一是它们的缺陷和异质性在它们的功能和环境稳定性中所起的作用。我们现在已经迈出了探索这些角色的第一步。”

利用Drexel的材料科学家、加州大学洛杉矶分校和劳伦斯伯克利国家实验室的STM小组以及加州州立大学北岭分校的理论科学家的集体专业知识,该小组将继续对材料进行严格的分析,因为它列出了调节其化学成分以调整其不同用途的功能的过程。

本文来自作者[飞兰]投稿,不代表欣奇号立场,如若转载,请注明出处:https://cdxqdb.com/wiki/202505-74.html

(75)

文章推荐

  • 萨昆·巴克利首次亮相,助力巴西老鹰队战胜包装工队

      在“艰难的打击:休赛期”中,有一个令人印象深刻的时刻,巨人队的合伙人约翰·马拉向总经理乔·舍恩表达了他对萨昆·巴克利在自由市场上离开的担忧,尤其是对费城老鹰队的担心。周五晚上,这条消息在社交媒体上被提及了大约100万次。“我告诉你,如果萨昆去了费城,我会很难入

    2025年05月15日
    61
  • 议会批准新方案以推动汤斯维尔住房发展

    一项增加汤斯维尔新房数量和多样性的新计划在议会例会上获得通过。地方住房行动计划概述了议会可以与发展行业和州政府等合作伙伴一起采取的行动,以支持汤斯维尔的住房交付。市长特洛伊·汤普森表示,利益相关者对该计划的成功至关重要。汤普森议员说:“随着

    2025年05月15日
    75
  • 渔夫的狗意外发现鲸鱼呕吐物,或价值数百万:海洋的珍贵财富

      鲸鱼的呕吐物可能成为他人的珍宝。在苏格兰艾尔郡的海滩上,一位渔夫遛狗时,狗狗意外发现了一个“令人作呕”的斑点——这或许是一块极具价值的鲸鱼呕吐物。“我在渔船上工作,对龙涎香有所了解。虽然我以前没见过,但听说过它的故事,”37岁的渔民帕特里

    2025年05月16日
    64
  • 美国宇航局探测器将深入木星卫星的冰冷海洋,寻觅生命迹象

    美国国家航空航天局(Nasa)的一艘探测器正准备升空,其任务是发现木星卫星木卫二(Europa)冰冷的外壳下是否存在可能支持生命存在的海洋。燃料重达6000公斤的欧洲快船(europeanClipper)宇宙飞船将开始对木卫二进行最详细的探索,评估其冰层覆盖的表面和地质活动。它原定于周四乘

    2025年05月16日
    71
  • 穆夫提法案迎来二读三读:马来西亚的利益何在?

      沙阿拉姆-2024年穆夫提(联邦领土)法案在议会的推进引发了关于其对国家宗教和政治格局潜在影响的广泛讨论。尽管总理拿督斯里安华表示支持,但人们对该法案可能如何改变穆夫提的角色以及对马来西亚穆斯林和非穆斯林的影响感到越来越担忧。该法案提议赋予

    2025年05月18日
    66
  • Tullamore GAA成员因推搡裁判面临第六类处罚提议

    在周日伦斯特俱乐部SFC预赛后推裁判巴里·蒂尔南背部的图拉莫尔GAA成员预计将被提出第七类处罚。伦斯特比赛控制委员会收到了蒂尔南的报告,并将考虑“球员在比赛中的不当行为”的指控,这意味着对裁判的“任何攻击”将被停赛至少96周。在今年2月的年度大会上,这一指控被加

    2025年05月20日
    66
  • 你是否经历过被嘘的时刻?现在我明白了为何那样令人尴尬

    最近,我和家人在州际公路上旅行。这是一个隆重的场合,因为这是我的新伴侣第一次(七个月后,他们真的被认为是“新”吗?)什么是截止日期?)去过我父母家。我们决定在海滨小镇古尔瓦的一家餐厅吃晚饭,我的家人曾经去过几次。我母亲形容那里的食物“相当不错”,相当于她的米其林星级。

    2025年05月22日
    69
  • 卫报媒体集团正与乌龟洽谈《观察家报》的出售事宜

    伦敦(美联社)——新闻出版商卫报媒体集团周二表示,正在就将《观察家报》出售给TortoiseMedia进行谈判。TortoiseMedia是一家“慢新闻”媒体,由英国广播公司(BBC)前高管和一名美国外交官共同创立。《观察家报》创立于1791年,是世界上最古老的

    2025年05月24日
    68
  • 唐纳德·特朗普赞扬美国的“明智决策”:为工薪阶层减税!

    美国前总统唐纳德·特朗普的最新竞选承诺得到了美国政治评论员蒂姆·杨的赞扬,他称此举对美国工薪阶层来说“非常棒”。唐纳德·特朗普在内华达州的竞选集会上宣布了这一计划,他承诺将把美国各地工人的小费从联邦税中剔除。特朗普在演讲中宣称:“对那些酒店工

    2025年05月24日
    59
  • Uber司机可能因枪击袭击女性的嫌犯而面临指控

      加州奥兰治县——一名男子被一名拼车司机击中后入院治疗,据称该司机目睹了该男子袭击一名女子,并采取行动阻止了袭击。奥兰治县警长办公室表示,6月2日晚上7点50分左右,一名优步司机在斯坦顿市卡斯特路7100街区送一名乘客时,看到一名男子在附近袭击一名女子。目前还不清楚接下来发生了什

    2025年05月23日
    68

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 飞兰
    飞兰 2025年05月15日

    我是欣奇号的签约作者“飞兰”!

  • 飞兰
    飞兰 2025年05月15日

    希望本篇文章《逐原子成像揭示MXenes的全新潜力》能对你有所帮助!

  • 飞兰
    飞兰 2025年05月15日

    本站[欣奇号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 飞兰
    飞兰 2025年05月15日

    本文概览:自从在德雷塞尔大学被发现以来的十年里,这种被称为MXenes的二维材料家族在从海水淡化、能源储存到电磁屏蔽和电信等领域的应用中显示出了巨大的前景。虽然研究人员长...

    联系我们

    邮件:欣奇号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们