芝加哥大学联手阿贡实验室突破“不可能”合成:金属氮化物纳米晶体制备新方法登上《自然》
芝加哥大学与阿贡国家实验室的研究团队在《自然》发表研究,利用熔融盐介质与温度-氨气压的特定组合,首次实现金属氮化物纳米晶体的可控制备,一次解锁近12种传统方法无法合成的材料,包括氮化镓、氮化钛、氮化铌和氮化钼。这类纳米晶体可掺入聚合物、喷墨打印或织入织物,为柔性照明、医用植入物、超导体和催化剂开辟全新应用空间。
共 6 篇 · B910化工 · AI 化学信息库
芝加哥大学与阿贡国家实验室的研究团队在《自然》发表研究,利用熔融盐介质与温度-氨气压的特定组合,首次实现金属氮化物纳米晶体的可控制备,一次解锁近12种传统方法无法合成的材料,包括氮化镓、氮化钛、氮化铌和氮化钼。这类纳米晶体可掺入聚合物、喷墨打印或织入织物,为柔性照明、医用植入物、超导体和催化剂开辟全新应用空间。
8月20日发布于arXiv的器件研究将亚纳米铂(Pt)纳米颗粒嵌入有机晶体管的介电层,观测到类库仑阻塞输运与增强的存储效应,面向神经形态计算应用。有机电子的低成本溶液加工优势与纳米颗粒分立能级的记忆机制结合,为柔性神经形态硬件提供了新器件单元。
莱斯大学研究团队在《Advanced Materials》发表研究,证实石墨烯中天然形成的纳米皱褶可改变材料电学性质,为挠曲电效应(flexoelectricity,材料非均匀弯曲时产生电荷)提供证据。团队用特种显微探针测量皱褶形貌、局部电学与电流,结合拉曼光谱与计算机模拟,将剧烈弯曲皱褶与平坦石墨烯对比,分离出曲率效应。该发现意味着未来可通过改变形状而非化学掺杂调控原子级厚度材料的电性。
研究团队提出了一种通用的柔性铁电液晶聚合物设计原理——反应性极性介晶自组装,突破了PVDF及其含氟聚合物在机械柔性和空间精度方面的限制,创造出本征柔性铁电液晶聚合物。
芝加哥大学Talapin团队在Nature发表突破性成果,首次通过熔融无机盐溶液法实现金属氮化物纳米晶体的胶体合成,解决了该领域30年来的技术瓶颈,可制备均匀的GaN等纳米晶体用于柔性电子和显示器墨水。
韩国首尔国立大学Tae-Woo Lee和Jeong-Yun Sun联合团队在Nature Materials发表研究,通过引入丁二腈(高介电常数固态添加剂),将单离子导电聚电解质弹性体的室温离子电导率提升超过两个数量级(100倍以上)。该策略同时满足增加解离离子密度和提高离子迁移率两个条件,在聚阳离子和聚阴离子体系中均有效,为固态电池和柔性电子领域提供了新型离子导体设计方案。