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科研团队利用亚层编辑方法首次合成新型镧系MXene材料 |
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记者7月23日从中国科学院宁波材料技术与工程研究所获悉,该所先进核能材料实验室联合浙江大学、甬江实验室等团队,利用“化学剪刀”亚层编辑策略,将镧系元素“嵌入”MXene晶格,首次造出兼具半导体性和铁磁性的新型二维材料——镧系MXene材料。相关成果7月22日在线发表于《自然》。
在材料科学的世界里,二维材料一直是备受瞩目的“明星”。MXene因其优异的导电性和可调表面化学性质,在储能、电磁防护、催化、传感等领域具有广泛的应用前景。然而,这些“明星选手”也有短板,它们几乎都是金属导体,既缺乏半导体特有的能带结构,也鲜少拥有磁有序性。这限制了材料在电子器件、自旋电子学等方向的进一步拓展。
针对这一难题,研究团队基于此前提出的“化学剪刀”亚层编辑策略,发展了一条新的合成路径。研究团队利用层状化合物中亚层化学性质的差异,实现特定原子层的敲除、置换或重构——好比用分子尺度的乐高积木,按设计图重新拼装。
研究团队发现,镧系元素单卤化物具有特殊的层状结构,与MXene去除碳原子层后的亚层结构相似。基于此,团队设计了两步温和反应。第一步,将镧系金属与卤化铜反应,原位制得所需的单卤化物中间体。第二步,中间体与石墨粉反应,在高温下“共舞”。此时,中间体层间的局域化电子主动“奉献”自己,将石墨中的碳原子还原为四价碳阴离子。失去电子后,原本由电子维系的层间结合力减弱,带负电的碳阴离子顺势插入两层金属之间,精准地占据八面体空位,最终形成具有Ln-C-Ln-T堆叠序列的全新MXene晶体结构。
测试结果表明,新材料同时解锁了半导体和铁磁两大属性。据悉,兼具半导体性和铁磁性的二维材料,是自旋电子学长期瞄准的目标材料,并在低功耗逻辑器件、高频通信、磁传感器乃至量子计算领域都蕴藏巨大潜力。该合成策略具有普适性,未来有望推广至其他过渡金属,为二维材料家族打开一扇全新大门。
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